WO2023100471A1 - 基地局、端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2023100471A1
WO2023100471A1 PCT/JP2022/037369 JP2022037369W WO2023100471A1 WO 2023100471 A1 WO2023100471 A1 WO 2023100471A1 JP 2022037369 W JP2022037369 W JP 2022037369W WO 2023100471 A1 WO2023100471 A1 WO 2023100471A1
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WO
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transmission power
frequency gap
information
signal
terminal
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Application number
PCT/JP2022/037369
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English (en)
French (fr)
Inventor
綾子 堀内
秀俊 鈴木
クゥァン クゥァン
ホンチャオ リ
Original Assignee
パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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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
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present disclosure relates to base stations, terminals, and communication methods.
  • a communication system called the 5th generation mobile communication system (5G) is under consideration.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G consideration is being given to flexibly providing functions for each use case that requires an increase in communication traffic, an increase in the number of connected terminals, high reliability, and low latency.
  • Typical use cases include enhanced Mobile Broadband (eMBB), massive Machine Type Communications (mMTC), and Ultra Reliable and Low Latency Communications (URLLC).
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • mMTC massive Machine Type Communications
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP an international standardization body, is studying the advancement of communication systems from the perspectives of both LTE system advancement and New Radio (NR).
  • Non-limiting embodiments of the present disclosure contribute to providing base stations, terminals, and communication methods capable of suppressing signal interference in wireless communication.
  • a base station for resource allocation of a signal, a control circuit that determines information regarding whether or not at least one of frequency gap and transmission power reduction for the signal is set. , and a transmission circuit for notifying the terminal of the information.
  • signal interference in wireless communication can be suppressed.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of part of the base station according to Embodiment 1; Block diagram showing a configuration of part of a terminal according to Embodiment 1
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a base station according to Embodiment 1; Block diagram showing the configuration of a terminal according to Embodiment 1 Sequence diagram showing an operation example of a base station and a terminal according to Embodiment 1
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of setting the frequency gap according to the first embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of setting the frequency gap according to the first embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of setting the frequency gap according to the first embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of setting the frequency gap according to the first embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of setting the frequency gap according to the first embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of setting the frequency gap according to the first embodiment;
  • FIG. 10 is
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of setting the frequency gap according to the first embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of setting the frequency gap according to the first embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of setting the frequency gap according to the first embodiment;
  • Block diagram showing the configuration of a base station according to Embodiment 2 Block diagram showing the configuration of a terminal according to Embodiment 2 A diagram showing a setting example of transmission power according to Embodiment 2 A diagram showing a setting example of transmission power according to Embodiment 2 A diagram showing a setting example of transmission power according to Embodiment 2 A diagram showing a setting example of transmission power according to Embodiment 2 A diagram showing a setting example of transmission power according to Embodiment 2 A diagram showing a setting example of transmission power according to Embodiment 2 A diagram showing a setting example of transmission power according to Embodiment 2 Diagram of an exemplary architecture of a 3GPP NR system Schematic diagram showing functional separation between NG-RAN (Next Generation - Radio Access
  • a plurality of control resource sets (hereinafter " CORESET”) and a search space (Search Space), which is the position of the PDCCH candidate in the CORESET, may be set in the terminal (UE: User Equipment).
  • the terminal detects DCI by monitoring (blind decoding) the search space in CORESET.
  • SFI slot format indicator
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • symbol configurations in slots such as Flexible symbols are set (or specified) in the terminal be done.
  • Symbol setting methods include, for example, a plurality of methods as follows. (1) Setting by "tdd-UL-DL-ConfigurationCommon” included in SIB (System Information Block) transmitted per cell (2) “tdd- UL-DL-ConfigurationDedicate” setting (3) Setting by "SlotFormatIndicator” included in DCI (e.g. DCI format 2_0) transmitted in group units, and (4) Setting by DL or UL resource allocation information transmitted individually to UE
  • methods (1) and (2) described above are also called semi-static indications, and methods (3) and (4) are also called dynamic indications.
  • the terminal may determine that there is no setting for each group (for example, skip group DCI). Also, for example, all of the above-described symbol setting methods (1) to (4) need not be set for a terminal.
  • DL and UL symbols set by method (1) or method (2) are rewritten to different links (eg, DL to UL, UL to DL) by method (3) or method (4).
  • a symbol set as a flexible symbol by method (1) or method (2) can be designated as a DL symbol or UL symbol by method (3) or method (4).
  • a symbol set as a flexible symbol by method (3) can be designated as a DL symbol or UL symbol by method (4).
  • NR for example, there is no provision for aligning DL or UL timing between base stations (also called gNBs, for example).
  • base stations also called gNBs, for example.
  • interference between links eg, CLI: cross link interference
  • CLI cross link interference
  • the UL signal from the terminal receives the DL signal in the same base station.
  • may cause interference eg, CLI
  • the DL signal transmitted by the base station interferes with the UL signal received by the adjacent base station (for example, CLI).
  • a method for example, method (2), (3) or (4) different from setting by SIB in method (1) is individually different for terminals. Since symbol setting is possible, it is possible to allocate UL to a certain terminal (eg, UE1) and allocate DL to another terminal (eg, UE2) at the same timing. However, since interference between UL and DL may occur between adjacent frequency resources, such operation is unlikely.
  • Type 1 The base station transmits and receives DL and UL simultaneously on different frequency resources. One terminal is assigned either DL or UL in the same time resource.
  • Type 2 The base station simultaneously transmits and receives DL and UL on the same frequency resource. One terminal is assigned either DL or UL in the same time resource.
  • Type 3 The base station transmits and receives DL and UL simultaneously on the same frequency resource. One terminal simultaneously transmits and receives DL and UL on different frequency resources.
  • Type 4 The base station transmits and receives DL and UL simultaneously on the same frequency resource. One terminal simultaneously performs DL and UL transmission and reception on the same frequency resource.
  • NR for example, it is being considered to perform transmission and reception without synchronizing the timing of UL and DL, even between adjacent base stations.
  • the base station may notify the terminal of information for suppressing interference when DL and UL are used simultaneously.
  • a communication system includes base station 100 and terminal 200 .
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of part of base station 100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • a control unit e.g., corresponding to a control circuit assigns a frequency gap (frequency gap) and a reduction in transmission power for a signal (e.g., maximum transmission power or transmission power limit).
  • a transmission unit (for example, corresponding to a transmission circuit) notifies the terminal 200 of the above information.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a partial configuration of terminal 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the receiving unit (for example, corresponding to the receiving circuit) is configured to reduce the frequency gap and reduce the transmission power for the signal (for example, the maximum transmission power or the limit of the transmission power) for resource allocation of the signal.
  • a control unit (for example, corresponding to a control circuit) determines at least one setting of frequency gap and transmission power reduction based on the information.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of base station 100 according to this embodiment.
  • base station 100 includes frequency gap information generation section 101, DCI generation section 102, upper layer signal generation section 103, error correction coding section 104, modulation section 105, signal allocation section 106, It has a transmitting section 107 , a receiving section 108 , a signal separating section 109 , a demodulating section 110 and an error correction decoding section 111 .
  • At least one of 110 and error correction decoding section 111 may be included in the control section shown in FIG.
  • the transmitting section 107 shown in FIG. 4 may be included in the transmitting section shown in FIG.
  • Frequency gap information generating section 101 determines whether or not to set a frequency gap in resource allocation for terminal 200, and based on the determination result, determines setting information (for example, referred to as frequency gap information) regarding the setting of frequency gap. do.
  • the frequency gap information may include at least information regarding whether or not the frequency gap is set.
  • the frequency gap information may include, for example, at least one of information about the size of the frequency gap and information about the position of the frequency gap.
  • Frequency gap information generation section 101 outputs the generated frequency gap information to upper layer signal generation section 103 . Further, frequency gap information generating section 101 outputs frequency gap information to DCI generating section 102, for example, when notifying terminal 200 of frequency gap information using DCI.
  • the DCI generation unit 102 generates, for example, at least one of DCI, which is a control signal for allocating DL data, and DCI, which is a control signal for allocating UL data. Also, for example, DCI generating section 102 may include frequency gap information input from frequency gap information generating section 101 in DCI.
  • the DCI generation section 102 may output the generated DCI to the signal allocation section 106 as transmission data. Also, the DCI generation unit 102 may output the DCI for DL allocation to the signal allocation unit, for example, as control signals for allocating DL data and information on the frequency gap. Also, the DCI generating section 102 may output the UL-assigned DCI to the signal separating section 109 as information about the frequency gap and a control signal indicating the position to which UL data is assigned, for example.
  • Upper layer signal generation section 103 generates an upper layer signal (for example, RRC or MAC (Medium Access Control) signal) related to frequency gap, for example, based on the frequency gap information input from frequency gap information generation section 101. and output to error correction coding section 104 . Also, higher layer signal generation section 103 may output frequency gap information to signal allocation section 106 and signal separation section 109, for example.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • Error correction coding section 104 performs error correction coding on the transmission data signal (DL data signal) and the upper layer signaling input from upper layer signal generation section 103, and outputs the coded signal to modulation section 105. .
  • Modulation section 105 performs modulation processing on the signal received from error correction encoding section 104 and outputs the modulated signal to signal allocation section 106 .
  • Signal allocation section 106 for example, based on the DL allocation information input from DCI generation section 102, signals (DL data signals) received from modulation section 105 and DCI, which is a control signal received from DCI generation section 102, Allocate to downstream resources. Further, signal allocation section 106, for example, based on the frequency gap information input from upper layer signal generation section 103 or DCI generation section 102, frequency It is not necessary to allocate signals to resources corresponding to the gap. A transmission signal is thus formed. The formed transmission signal is output to transmission section 107 .
  • Transmitting section 107 performs radio transmission processing such as up-conversion on the transmission signal input from signal allocation section 106, and transmits the result to terminal 200 via an antenna.
  • Receiving section 108 receives a signal transmitted from terminal 200 via an antenna, performs radio reception processing such as down-conversion on the received signal, and outputs the result to signal separating section 109 .
  • Signal separation section 109 separates the UL data signal from the reception signal received from reception section 108 based on the UL allocation information input from DCI generation section 102 and outputs the UL data signal to demodulation section 110 . Further, for example, based on the frequency gap information input from upper layer signal generation section 103 or DCI generation section 102, signal separation section 109, when frequency gaps are arranged (or set) in uplink resources, frequency gap It is not necessary to output the signal of the resource component corresponding to to demodulation section 110 .
  • Demodulation section 110 performs demodulation processing on the signal input from signal separation section 109 and outputs the obtained signal to error correction decoding section 111 .
  • Error correction decoding section 111 decodes the signal input from demodulation section 110 and obtains the received data signal (UL data signal) from terminal 200 .
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of terminal 200 according to this embodiment.
  • terminal 200 includes receiving section 201, signal separating section 202, DCI receiving section 203, demodulating section 204, error correction decoding section 205, frequency gap information receiving section 206, and error correction coding section 207 , modulation section 208 , signal allocation section 209 , and transmission section 210 .
  • At least one of the units 209 may be included in the control unit shown in FIG.
  • the receiver 201 shown in FIG. 5 may be included in the receiver shown in FIG.
  • Receiving section 201 receives a received signal via an antenna, performs receiving processing such as down-conversion on the received signal, and outputs the received signal to signal separating section 202 .
  • Received signals may include, for example, DL data signals, DCI, or higher layer signaling.
  • Signal separation section 202 separates the control channel domain (for example, PDCCH domain) signal from the received signal received from receiving section 201 and outputs the signal to DCI receiving section 203 . Further, based on the DL allocation information input from DCI receiving section 203 , signal separating section 202 separates the DL data signal or higher layer signaling from the received signal, and outputs the separated signal to demodulating section 204 .
  • control channel domain for example, PDCCH domain
  • the signal separation unit 202 corresponds to the frequency gap when the frequency gap is arranged (or set) in the downlink resource. It is not necessary to output the resource component to demodulation section 204 .
  • the DCI receiving section 203 detects DCI from the signal input from the signal separating section 202, decodes and receives the detected DCI.
  • DCI receiving section 203 outputs, for example, DL allocation information included in the received DCI to signal separation section 202 and outputs UL allocation information included in the received DCI to signal allocation section 209 .
  • the DCI receiving section 203 determines whether or not information about the frequency gap is included in the DCI, based on information input from the frequency gap information receiving section 206, for example. For example, when information about frequency gap is included in DCI, DCI receiving section 203 may output information about frequency gap to signal separation section 202 and signal allocation section 209 .
  • Demodulation section 204 demodulates the signal input from signal separation section 202 and outputs the demodulated signal to error correction decoding section 205 .
  • Error correction decoding section 205 decodes the demodulated signal received from demodulation section 204 , outputs the obtained received data signal, and outputs the obtained upper layer signaling to frequency gap information receiving section 206 .
  • the frequency gap information receiving section 206 may specify the setting of the frequency gap based on the upper layer signaling input from the error correction decoding section 205 .
  • the frequency gap information receiving section 206 outputs information regarding the specified frequency gap setting to the signal separation section 202 , the DCI reception section 203 , or the signal allocation section 209 .
  • the error correction coding section 207 performs error correction coding on the transmission data signal (UL data signal) and outputs the data signal after the coding to the modulation section 208 .
  • Modulation section 208 modulates the data signal input from error correction encoding section 207 and outputs the modulated data signal to signal allocation section 209 .
  • the signal allocation section 209 identifies resources to which UL data is allocated, based on the UL allocation information input from the DCI reception section 203 . Then, signal allocation section 209 allocates the data signal input from modulation section 208 to the specified resource, and outputs the data signal to transmission section 210 . Further, for example, based on information input from the frequency gap information receiving unit 206 or the DCI receiving unit 203, the signal allocation unit 209 corresponds to the frequency gap when the frequency gap is arranged (or set) in the uplink resource. UL signals do not have to be assigned to resources that
  • the transmission section 210 performs transmission processing such as up-conversion on the signal input from the signal allocation section 209, and transmits the result via an antenna.
  • DL resources and UL resources may interfere with each other, degrading channel quality.
  • the boundary between the DL resource and the UL resource in the frequency domain is not fixed, and may vary depending on the DL resource amount and the UL resource amount. Also, for example, there is the possibility of using the entire band for either DL or UL, and whether setting the frequency gap is preferable or not can be variable for each symbol or slot.
  • base station 100 for terminal 200, UL (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) or DL (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) for resource allocation, frequency Information (frequency gap information) regarding the presence or absence of gap setting may be notified (or instructed).
  • UL for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel
  • DL for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel
  • frequency Information regarding the presence or absence of gap setting may be notified (or instructed).
  • Information on whether or not the frequency gap is set may include, for example, information about at least one of the position of the frequency gap and the size of the frequency gap, in addition to whether or not the frequency gap is set.
  • terminal 200 is instructed to set the frequency gap, and DL and UL are set.
  • the terminal 200 is instructed not to set the frequency gap at timings (for example, symbols or slots) where interference is unlikely to occur between .
  • the frequency gap can be set at a timing (for example, a symbol or a slot) where setting is preferable, and is not set at a timing when setting is unnecessary, so that frequency resource utilization efficiency can be improved.
  • the frequency gap it is possible to adjust the position or size of the frequency gap according to the amount of DL resources or the amount of UL resources, and it is possible to set the frequency gap according to the resource allocation for terminal 200 .
  • a symbol designated as a flexible symbol can be designated as a UL symbol or a DL symbol, and interference between DL and UL (for example, CLI) can occur in the symbol. have a nature. Therefore, for example, setting the frequency gap may be applied when flexible symbols are included in resources to which signals (eg, PDSCH or PUSCH) are allocated in resource allocation of terminal 200 .
  • signals eg, PDSCH or PUSCH
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing operations of the base station 100 and the terminal 200.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing operations of the base station 100 and the terminal 200.
  • the base station 100 determines the setting of the frequency gap for signal (eg, PDSCH or PUSCH) resource allocation for the terminal 200 (S101).
  • the base station 100 may, for example, determine whether or not to set the frequency gap.
  • the base station 100 may determine, for example, the position or size of the frequency gap.
  • the base station 100 for example, notifies the terminal 200 of information (frequency gap information) regarding the setting of the frequency gap (S102). Also, the base station 100, for example, transmits resource allocation information indicating resource allocation for the terminal 200 (eg, at least one of DL allocation information and UL allocation information) to the terminal 200 (S103).
  • resource allocation information indicating resource allocation for the terminal 200 (eg, at least one of DL allocation information and UL allocation information) to the terminal 200 (S103).
  • frequency gap information in S102 and the resource allocation information in S103 may be notified to terminal 200 at the same time or separately.
  • frequency gap information and resource allocation information may be reported from base station 100 to terminal 200 by DCI.
  • frequency gap information is notified (or configured) from base station 100 to terminal 200 by higher layer signaling (eg, RRC or MAC), and resource allocation information is notified from base station 100 to terminal 200 by DCI. good too.
  • Base station 100 and terminal 200 for example, based on resource allocation information and information on frequency gap configuration, identify the resources to be allocated to terminal 200 and frequency gap configuration, and transmit a data signal (eg, PDSCH or PUSCH) is transmitted and received (S104).
  • a data signal eg, PDSCH or PUSCH
  • base station 100 uses DCI transmitted by PDCCH to determine whether or not to set a frequency gap for UL (eg, PUSCH) or DL (eg, PDSCH) resource allocation.
  • the terminal 200 is notified.
  • the base station 100 notifies the terminal 200 of information indicating whether or not the frequency gap is set to the terminal 200 using DCI.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of frequency gap setting notification in operation example 1-1-1.
  • base station 100 may notify terminal 200 of the presence or absence of a frequency gap using 1 bit (0 or 1) included in DCI.
  • 1 bit (0 or 1) included in DCI.
  • the association between DCI bits and frequency gap settings may be defined as follows. 0: No frequency gap 1: With frequency gap
  • DCI information (eg, 1) corresponding to presence of frequency gap.
  • CLI when adjacent frequency resources are on the same link (for example, links in the same direction), CLI is less likely to occur and frequency gaps need not be set. may notify terminal 200 of information (for example, 0) corresponding to no frequency gap by DCI.
  • FIG. 7 shows, as an example, the case where frequency gaps of the same size are set at both ends of the frequency resource allocated to terminal 200 (UE1, for example), but the sizes of the frequency gaps may be different.
  • the size of the frequency gap for example, may be defined in advance in a standard, or may be set in terminal 200 by higher layer signaling (RRC or MAC).
  • FIG. 7 shows, as an example, a case where a frequency gap is set at both ends of the frequency resource allocated to the terminal 200 (for example, UE1). For example, it may be set to one end where CLI can occur).
  • BWP Bandwidth part
  • the upper end (higher frequency side) or the lower end (lower frequency side) of the allocated resource has a frequency gap. may be set.
  • a frequency gap may be set to the upper end or lower end of the BWP.
  • the frequency gap may not be set.
  • the base station 100 notifies the terminal 200 of information indicating whether or not the frequency gap is set and the position of the frequency gap, using DCI.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of frequency gap setting notification in operation example 1-1-2.
  • base station 100 notifies terminal 200 of the presence or absence of a frequency gap and the position of the frequency gap using 2 bits (00, 01, 10, or 11) included in DCI.
  • the position of the frequency gap includes, for example, the lower end in the frequency direction (for example, the end in the direction of the smaller PRB (Physical Resource Block) number), the upper end in the frequency direction (the end in the direction of the larger PRB number), and both ends in the frequency direction.
  • PRB Physical Resource Block
  • the association between DCI bits and frequency gap settings may be defined as follows. 00: No frequency gap 01: With frequency gap, lower end of resource allocation in frequency direction 10: With frequency gap, upper end of resource allocation in frequency direction 11: With frequency gap, both ends of resource allocation in frequency direction
  • the frequency gap is set in the direction in which the CLI of the frequency resource to which the signal is assigned in resource allocation can occur, and the frequency gap is not set in the direction in which the CLI is unlikely to occur and the frequency gap is not necessary. It becomes possible for the base station 100 to notify the terminal 200 of the setting of the frequency gap.
  • the upper-end adjacent resource in the frequency direction is the UL resource allocated to UE3, and the lower-end adjacent resource in the frequency direction is UE2.
  • the frequency gap may be set at the lower end position where the DL resource is adjacent to the UL resource of UE1, and the frequency gap may not be set at the upper end position.
  • the upper end adjacent resource in the frequency direction is the DL resource allocated to UE3, and the lower end adjacent resource in the frequency direction. is the UL resource allocated to UE2.
  • the frequency gap may be set at the upper end position where the DL resource is adjacent to the UL resource of UE1, and the frequency gap may not be set at the lower end position.
  • the upper-end adjacent resource in the frequency direction is the DL resource allocated to UE3, and the lower-end adjacent resource in the frequency direction is , are the DL resources allocated to UE1.
  • the interference to adjacent resources due to UL transmission of UE1 may be large. Therefore, in this case, a frequency gap may be set at both ends where the DL resource is adjacent to the UL resource of UE1.
  • the base station 100 notifies the terminal 200 of information indicating whether or not the frequency gap is set and the size of the frequency gap, using DCI.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of frequency gap setting notification in operation example 1-1-3.
  • base station 100 notifies terminal 200 of the presence or absence of a frequency gap and the size of the frequency gap using 2 bits (00, 01, 10, or 11) included in DCI.
  • 2 bits 00, 01, 10, or 11
  • the association between DCI bits and frequency gap settings may be defined as follows. 00: No frequency gap 01: With frequency gap, size 1/4 PRB, 10: With frequency gap, size 1/2 PRB, 11: With frequency gap, size 1PRB
  • the frequency gap size is not limited to being based on the resource allocation size.
  • the higher the transmission power the higher the possibility of interference with adjacent resources. Therefore, the larger the transmission power, the larger the size of the frequency gap may be set. As a result, interference with adjacent resources can be reduced.
  • the size of the frequency gap is adjusted when the sizes of resources allocated to UE1 are the same.
  • the size of the frequency gap may be set to be adjustable.
  • the operation example 1-1 has been described above.
  • the base station 100 sets the frequency gap when CLI can occur (for example, when the frequency gap is required), and when CLI is unlikely to occur (for example, the frequency gap is unnecessary).
  • DCI can dynamically notify terminal 200 of the setting of the frequency gap as necessary, such as not setting the frequency gap in the case of Also, terminal 200 can appropriately set the frequency gap based on the notification from base station 100 .
  • the frequency gap is unnecessary, (1) when DL or UL are aligned between adjacent resources, (2) resource allocation (for example, scheduling) of the base station 100 allows frequency allocation in units of resource allocation.
  • gap e.g., PRB unit or RBG unit gap
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the terminal 200 may or may not be notified of the reason why the frequency gap is not set.
  • the DCI may be, for example, DCI format 0_0, 0_1, 0_2, which are control signals for allocating UL resources, or DCI format 1_0, 1_1, 1_2, which are control signals for allocating DL resources. , defined, added) may be the DCI format.
  • DCI is not limited to DCI that allocates resources individually to UEs, and may be DCI that can be received by multiple UEs, such as Group Common DCI.
  • whether or not a bit corresponding to the setting of the frequency gap is added may be variably set depending on the DCI format. For example, DCI format 0_0 and DCI format 1_0 do not include the bit corresponding to the above frequency gap setting, and DCI formats different from both DCI format 0_0 and DCI format 1_0 do not include the bit corresponding to the above frequency gap setting. may be included.
  • the size of the frequency gap may be defined in advance in the standard, and may be notified to terminal 200 by higher layer signaling (RRC or MAC).
  • RRC higher layer signaling
  • the size of the frequency gap may differ between the upper end and the lower end of resources allocated to terminal 200 .
  • the size of the frequency gap may be variably set according to the amount of resources allocated to terminal 200 . For example, the greater the amount of resources allocated to terminal 200, the larger the frequency gap may be set, and the smaller the amount of resources allocated to terminal 200, the smaller the frequency gap may be set.
  • the size of the frequency gap may be set variably according to, for example, the size of the BWP (the number of PRBs) or the size of the RBG (Resource Block Group) determined from the size of the BWP.
  • the larger the BWP or RBG size the larger the frequency gap may be set, and the smaller the BWP or RBG size, the smaller the frequency gap may be set.
  • the information regarding the setting of the frequency gap may include information regarding whether or not the frequency gap is set, the position of the frequency gap, and the size of the frequency gap.
  • base station 100 may notify terminal 200 of DCI including bits associated with a combination of whether or not a frequency gap is set, the position of the frequency gap, and the size of the frequency gap.
  • the base station 100 notifies the terminal 200 of whether or not to configure a frequency gap for resource allocation of UL (eg, PUSCH) or DL (eg, PDSCH) by a higher layer.
  • UL eg, PUSCH
  • DL eg, PDSCH
  • Higher layers may include, for example, RRC or MAC.
  • whether or not the frequency gap is set is variable depending on CORESET when terminal 200 detects DCI.
  • CORESET set in terminal 200 by higher layer signaling may be associated with information regarding the presence or absence of a frequency gap.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of frequency gap setting notification in operation example 1-2-1.
  • DCI is transmitted on PDCCH.
  • PDCCH time and frequency domain resources are configured by CORESET.
  • resource detection candidates in CORESET are set by Search Space.
  • CORESET and Search Space may be set in terminal 200 by a higher layer such as RRC, for example.
  • the frequency gap may be set in the resources (DL resources in FIG. 10) allocated by the DCI.
  • the terminal 200 eg, UE1 detects DCI in CORESET#2
  • frequency gap does not have to be allocated to resources allocated by the DCI. In this manner, switching of CORESET through which DCI is transmitted enables switching of the placement of the frequency gap.
  • Terminal 200 may determine whether or not the frequency gap is set, for example, based on Search Space in which DCI is detected.
  • multiple CORESETs and Search Spaces set by RRC can be set for the terminal 200 .
  • setting of frequency gap may also be set to be variable depending on the CORESET number or Search Space number.
  • the setting of the frequency gap may be associated with the DCI format (control signal format).
  • the DCI format monitored by terminal 200 is set by RRC. Therefore, terminal 200 may determine whether or not the frequency gap is set based on the DCI format of the detected DCI, for example.
  • DCI format 0_0 and DCI format 1_0 may be associated with no frequency gap
  • DCI format 0_1 and DCI format 1_1 may be associated with frequency gap.
  • whether or not the frequency gap is set is variable depending on the BWP set in terminal 200 .
  • BWP configured in terminal 200 by higher layer signaling may be associated with information regarding the presence or absence of a frequency gap.
  • each frequency carrier has one DL BWP and one UL BWP that are in the active state.
  • the center frequencies of the DL BWP and UL BWP that are active at the same time should be the same.
  • the position of the frequency gap may be specified individually for each BWP.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of frequency gap setting notification in operation example 1-2-2.
  • a frequency gap is set at the upper end of frequency resources allocated to terminal 200 (UE1, for example), and no frequency gap need be set in UL BWP#1.
  • This setting is effective, for example, when resources adjacent to DL BWP#1 are assumed to be used for UL (the UL resource of UE2 in FIG. 11).
  • a frequency gap is set at the lower end of frequency resources allocated to terminal 200 (for example, UE1), and no frequency gap need be set in DL BWP#2. .
  • This setting is effective, for example, when resources adjacent to UL BWP#2 are assumed to be used for DL (DL resources of UE2 in FIG. 11).
  • the frequency domain of the BWP it is possible to set the frequency domain of the BWP so that it does not include the upper or lower frequency domain in consideration of the frequency gap.
  • the frequency region at the edge of one (DL or UL) BWP is considered as a frequency gap. If the BWP of the other (UL or DL) is set narrower, the BWP of the other (UL or DL) is also set narrower.
  • FIG. 11 even if a frequency gap is set for one BWP of DL or UL, there is no effect on the frequency domain of the BWP of the other link, so reduction in frequency utilization efficiency can be suppressed.
  • FIG. 11 describes the case where the frequency gap is set at one end of the DL BWP or UL BWP
  • the frequency gap may be set at both ends of the DL BWP or UL BWP. This setting is useful, for example, when both the top and bottom of the BWP are used for different links.
  • the frequency gap is set for one of the DL BWP and the UL BWP has been described, but the frequency gap may be set for both the DL BWP and the UL BWP.
  • the position where the frequency gap is set is not limited to the edge of the DL BWP or UL BWP, and for example, the frequency gap may be set at the edge of the resource allocated to terminal 200 within the BWP.
  • Modification 1-1 for example, setting whether or not there is a frequency gap may be applied to all resources allocated to the signal of terminal 200 .
  • the setting of the frequency gap is designated, and the resource allocated to the terminal 200 has a symbol designated as "F (Flexible)" by the semi-static SFI (for example, flexible symbol).
  • F Flexible
  • base station 100 and terminal 200 may set (or arrange) frequency gaps for all symbols allocated to terminal 200 .
  • the same number of usable subcarriers can be set between symbols of resources allocated to terminal 200 .
  • terminal 200 can perform transmission with constant transmission power per resource element (RE).
  • RE resource element
  • PRB is composed of 12 subcarriers, and a resource of 1 symbol x 1 subcarrier is called RE.
  • Modification 1-2 for example, setting whether or not there is a frequency gap may be applied to flexible symbols among the resources allocated to the signal of terminal 200 .
  • the setting of the frequency gap is designated, and the resource allocated to the terminal 200 has a symbol designated as "F (Flexible)" by the semi-static SFI (for example, flexible symbol). If included, base station 100 and terminal 200 need not set the frequency gap for symbols designated as F (Flexible) by semi-static SFI, and set the frequency gap for other symbols.
  • the symbols designated 'UL (Uplink)' or 'DL (Downlink)' by the semi-static SFI can be used for Uplink or Downlink even if they are subcarriers corresponding to the frequency gap. Therefore, reduction in the number of usable REs can be suppressed.
  • the transmission power per RE is changed between symbols in which the frequency gap is set and symbols in which the frequency gap is not set, and per symbol may be set constant between symbols.
  • the terminal 200 transmits the DL signal between the symbol without the frequency gap and the symbol with the frequency gap.
  • the power ratio between symbols can be calculated from the number of REs for which the frequency gap is set without notifying the power ratio.
  • TBS transport block size
  • Nsymb sh indicates the number of symbols
  • NDMRS PRB indicates the overhead amount for DMRS
  • Noh PRB indicates the amount of overhead for terminal 200 by higher layers. Indicates the amount of overhead to be notified to.
  • N'RE may be calculated using the same formula as when the frequency gap is not set, assuming the resource region allocated to terminal 200. Also, in option 1, resources for terminal 200 may be allocated on the assumption that there is no frequency gap resource.
  • N'RE is calculated regardless of the presence or absence of a frequency gap, so the calculation of N'RE can be simplified. Also, if the frequency gap is not set during retransmission, a suitable TBS is set.
  • a value obtained by subtracting the area in which the frequency gap is arranged from the resource area allocated to terminal 200 may be used for N'RE.
  • N'RE may be calculated, for example, as shown in the following equation (see Non-Patent Document 2, for example).
  • resources for terminal 200 may be allocated on the assumption that there is no frequency gap resource.
  • the number of REs is calculated considering the presence or absence of frequency gaps, making it easier to appropriately select TBS.
  • N'RE may be calculated using the same formula as when the frequency gap is not set.
  • resource allocation resources for terminal 200 are allocated in the same manner as when frequency gap is not set, and then resources allocated to REs of frequency gap are deleted ( punctured).
  • resources can be allocated in the same way with and without frequency gaps.
  • Modification 1-3 describes a case where PUSCH or PDSCH repetition transmission (repetition) or TBoMS (Transport block processing over multi-slot) is applied.
  • PUSCH or PDSCH repetition transmission (repetition) or TBoMS Transport block processing over multi-slot
  • TBoMS Transport block processing over multi-slot
  • the first method is slot-based repetition, in which the same time resource allocation is applied over a plurality of consecutive slots. Repetition in slot units is also called "PUSCH repetition Type A".
  • PUSCH repetition Type A base station 100 may notify terminal 200 of time resource allocation within a slot and the number of repetition slots.
  • the number of repeated slots may be a value counted based on consecutive slots.
  • the second method is a method of repeatedly transmitting one or more PUSCHs within one slot. This method is also called "PUSCH repetition Type B".
  • PUSCH repetition Type B base station 100 may notify terminal 200 of the time domain resource and repetition number for the first (or first) PUSCH transmission.
  • time-domain resource allocation for the second and subsequent PUSCH transmissions may be allocated with consecutive symbols and the same number of symbols as the previous PUSCH transmission.
  • TBoMS is a method of transmitting PUSCH using multiple slots, which will be discussed in NR Rel.17.
  • the resource amount of multiple slots used for PUSCH transmission the method of determining TBS based on the number of symbols or the number of resource elements, or the resource amount allocated to the initial PUSCH transmission in slot units or Repetition
  • a method of determining the TBS by multiplying the TBS calculated based on the above by a scaling factor greater than 1 is being considered. Transmission of PUSCH transmitted in multiple slots based on the TBS calculated by these methods is called "TBoMS PUSCH" transmission.
  • the setting of the frequency gap is designated, and among the resources allocated to terminal 200, in any of the resource units shown below, "F (Flexible)" is defined by semi-static SFI.
  • base station 100 and terminal 200 may set the frequency gap for each resource.
  • Minislot unit A minislot indicates a resource shorter than the slot length allocated in the slot. For example, when a minislot includes a symbol designated as F (Flexible) by semi-static SFI, a frequency gap may be set for each minislot.
  • F Flexible
  • Transmission occasion unit Transmission occasion is a resource unit corresponding to one repetition when PUSCH is repeatedly transmitted in PUSCH repetition Type B, for example.
  • a transmission occasion includes a symbol designated as F (Flexible) by a semi-static SFI, a frequency gap may be set for each transmission occasion.
  • a single TBoMS is, for example, a unit of resource when transmission is performed in a plurality of resources in TBoMS.
  • F Flexible
  • a frequency gap may be set for each Single TBoMS.
  • Configured TDW is a unit for setting constant transmission power, for example, when signals are transmitted using continuous resources in repeated transmission or TBoMS. For example, if the Configured TDW includes symbols designated as F (Flexible) by semi-static SFI, the frequency gap may be set for each Configured TDW.
  • F Flexible
  • Actual Configured TDW is, for example, a resource that configures constant transmission power, which is configured by Configured TDW when signals are transmitted using continuous resources in repeated transmission or TBoMS. Of these, it is the resource unit for which continuous transmission is actually performed. For example, if the Actual Configured TDW includes a symbol designated as F (Flexible) by a semi-static SFI, the frequency gap may be set for each Actual Configured TDW.
  • F Flexible
  • Modification 1-3 three options may be applied to N'RE calculation and resource allocation, similar to Modification 1-1 and Modification 1-2. Note that option 1 and option 3 may be the same as the method described above. Option 2 (referred to as option 2') in modification 1-3 will be described below.
  • N'RE in the case of repeated transmission (repetition), when the frequency gap is arranged in the first repeated resource of repeated transmission (for example, 1st Transmission occasion), N'RE includes from the resource region allocated to terminal 200 , minus the area in which the frequency gap is located. For example, if the number of REs in which the frequency gap is arranged is "Noh gap ", N'RE may be calculated as follows.
  • N'RE assumes the resource region allocated to terminal 200. may be calculated using In other words, when calculating N'RE, it is not necessary to subtract the region in which the frequency gap is arranged from the resource region allocated to terminal 200.
  • resources for terminal 200 may be allocated on the assumption that there is no frequency gap resource.
  • the number of REs is calculated considering the presence or absence of a frequency gap, making it easier to appropriately select TBS.
  • base station 100 determines information on whether or not to set a frequency gap for signal resource allocation, and notifies terminal 200 of the determined information.
  • Terminal 200 also receives information about whether or not a frequency gap is set for signal resource allocation, and determines frequency gap setting based on the received information.
  • the frequency gap for example, even when DL resources and UL resources are adjacent in the frequency domain, mutual interference can be suppressed and channel quality can be improved.
  • the base station 100 can determine the setting of the frequency gap individually for time resources such as symbols or slots according to resource allocation (for example, symbol or slot allocation) for the terminal 200 . Therefore, according to the present embodiment, for example, the frequency gap can be variably set for resources allocated to terminal 200 according to the type of adjacent resources or the type of symbols to be allocated.
  • signal interference in wireless communication can be suppressed.
  • the frequency gap unit may be PRB unit, subcarrier unit, or other frequency resource unit.
  • operation example 1-1 and operation example 1-2 may be combined and applied.
  • a frequency resource region for example, CORESET or Search Space
  • DCI is set as in Operation Example 1-1.
  • the setting of the frequency gap in each time resource unit may be notified to terminal 200 .
  • Embodiment 2 has described a method of suppressing interference (for example, CLI) by setting the frequency gap.
  • a method of suppressing interference by transmission power control for example, reduction of transmission power for signals
  • FIG. 13 is a block diagram showing the configuration of base station 300 according to the present embodiment.
  • the same reference numerals are assigned to the components that perform the same operations as in the first embodiment, and the description thereof will be omitted.
  • Transmission power control information generating section 301 determines whether to set the maximum transmission power or transmission power reduction (or limit) of a signal (eg, PDSCH or PUSCH), Based on the determination result, setting information (for example, referred to as transmission power control information) regarding setting of transmission power control is determined.
  • a signal eg, PDSCH or PUSCH
  • the transmission power control information may include at least information regarding whether or not transmission power reduction is set. Also, the transmission power control information may include, for example, information about the amount of reduction in transmission power control.
  • Transmission power control information generation section 301 outputs the generated transmission power control information to upper layer signal generation section 303 . Further, transmission power control information generation section 301 outputs the transmission power control information to DCI generation section 302, for example, when notifying transmission power control information to terminal 400 using DCI.
  • the DCI generation unit 302 generates, for example, at least one of DCI, which is a control signal for allocating DL data, and DCI, which is a control signal for allocating UL data. Also, for example, DCI generation section 302 may add transmission power control information input from transmission power control information generation section 301 to DCI.
  • the DCI generation section 302 may output the generated DCI to the signal allocation section 106 as transmission data. Also, the DCI generating section 302 may output, for example, the DCI for DL allocation to the signal allocation section 106 as a control signal for allocating DL data. Also, DCI generation section 302 may output transmission power control information to transmission section 107 when maximum transmission power or transmission power reduction of a signal (for example, PDSCH) is set.
  • a signal for example, PDSCH
  • the DCI generating section 302 may output, for example, the UL-assigned DCI to the signal separating section 109 as a control signal indicating the position to which the UL data is assigned. Further, for example, when it is assumed that the transmission power or reception power of a signal (for example, PDSCH or PUSCH) differs between symbols, DCI generation section 302 transmits transmission power control information to transmission section 107 and demodulation section 110. can be output.
  • a signal for example, PDSCH or PUSCH
  • Upper layer signal generation section 303 for example, based on the transmission power control information input from transmission power control information generation section 301, transmission power control (for example, transmission power reduction) related to higher layer signal (for example, RRC or MAC signal) and outputs it to error correction coding section 104 . Further, the upper layer signal generation unit 303, for example, when it is assumed that the transmission power or reception power of the signal (for example, PDSCH or PUSCH) is different between symbols, the transmission power control information, the transmission unit 107 and the demodulation unit 110.
  • transmission power control for example, transmission power reduction
  • higher layer signal for example, RRC or MAC signal
  • the upper layer signal generation unit 303 for example, when it is assumed that the transmission power or reception power of the signal (for example, PDSCH or PUSCH) is different between symbols, the transmission power control information, the transmission unit 107 and the demodulation unit 110.
  • Transmitting section 107 performs the same operation as in Embodiment 1. For example, when transmission power control information is input from DCI generating section 302 or higher layer signal generating section 303, based on the transmission power control information, the corresponding The transmit power of the symbols may be set (eg, reduced).
  • Demodulation section 110 operates in the same manner as in Embodiment 1. For example, when transmission power control information is input from DCI generation section 302 or higher layer signal generation section 303, demodulation section 110 performs the corresponding transmission power control information based on the transmission power control information. Demodulation processing may be performed on the assumption that the symbol reception power will be reduced.
  • FIG. 14 is a block diagram showing the configuration of terminal 400 according to the present embodiment.
  • the same reference numerals are assigned to the components that perform the same operations as in the first embodiment, and the description thereof will be omitted.
  • the DCI receiving section 401 detects DCI from the signal input from the signal separating section 202, decodes and receives the detected DCI.
  • DCI receiving section 401 for example, outputs DL allocation information included in the received DCI to signal separation section 202 and outputs UL allocation information included in the received DCI to signal allocation section 209 .
  • DCI receiving section 401 determines whether or not DCI includes information related to transmission power reduction settings, based on information input from transmission power control information receiving section 402, for example. For example, when information about transmission power reduction settings is included in DCI, DCI reception section 401 may output information about transmission power reduction settings to transmission section 210 and demodulation section 204 .
  • the transmission power control information receiving section 402 may specify the setting for reducing the transmission power based on the higher layer signaling input from the error correction decoding section 205 .
  • Transmission power control information receiving section 402 outputs the information regarding the specified transmission power reduction setting to DCI receiving section 401 , transmitting section 210 , and demodulating section 204 .
  • Demodulator 204 operates in the same manner as in Embodiment 1. For example, when transmission power control information is input from DCI reception section 401 or transmission power control information reception section 402, demodulation section 204, based on the transmission power control information, The demodulation process may be performed on the assumption that the received power of the symbols to be received will be reduced.
  • Transmitting section 210 operates in the same manner as in Embodiment 1. For example, when transmission power control information is input from DCI receiving section 401 or transmission power control information receiving section 402, based on the transmission power control information, the corresponding may set (eg, reduce) the transmit power of the symbols to be used.
  • the same resources in the frequency domain or resources close to each other in the frequency domain may interfere with each other, degrading channel quality.
  • interference can occur when DL and UL are used between cells or base stations, respectively.
  • base station 300 assigns transmission power (eg, maximum transmission power or transmission Information (for example, transmission power control information) regarding whether or not there is a setting for power reduction may be notified (or instructed).
  • transmission power eg, maximum transmission power or transmission Information (for example, transmission power control information) regarding whether or not there is a setting for power reduction may be notified (or instructed).
  • Information on whether or not transmission power reduction is set may include, for example, information on the amount of transmission power reduction in addition to whether or not transmission power is to be reduced.
  • the transmission power reduction it is possible to reduce the interference (for example, CLI) between the DL and the UL even when the DL resource and the UL resource are allocated to the same time resource.
  • the interference for example, CLI
  • the transmission power of PUSCH may be determined according to the following equation (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • PCMAX,b,f,c(i) indicates the maximum transmission power per carrier of terminal 400.
  • the maximum transmission power may be set individually for terminal 400 .
  • PO_PUSCH,b,f,c(j) which is the target reception power, or ⁇ , which is the path loss compensation coefficient, is set instead of the maximum transmission power. and the amount of transmit power reduction may be adjusted.
  • terminal 400 performs PDSCH reception processing based on this assumption.
  • reception processing for example, demodulation processing
  • notifying whether or not transmission power reduction is set for example, when terminal 400 at the cell edge transmits UL signals with increased transmission power, it is possible to reduce the amount of interference given to DL signals. Also, for example, the amount of interference caused by the DL signal transmitted by the base station 300 to the reception of the UL signal by another base station 300 can be reduced.
  • a symbol designated as a flexible symbol can be designated as a UL symbol or a DL symbol, and interference between DL and UL (for example, CLI) can occur in the symbol. have a nature. Therefore, for example, the transmission power reduction setting may be applied when flexible symbols are included in the resources allocated to the signal (PDSCH or PUSCH) in resource allocation of terminal 400 .
  • the base station 300 uses the DCI transmitted by the PDCCH to set the maximum transmission power (maximum transmission power) or notifies the terminal 400 of whether or not to set a limit on the transmission power.
  • the base station 300 notifies the terminal 400 of information indicating whether or not the maximum transmission power or the transmission power is to be reduced, using DCI.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of notification of setting of maximum transmission power or transmission power in operation example 2-1-1.
  • base station 300 may notify terminal 400 of the presence or absence of reduction in maximum transmission power using 1 bit (0 or 1) included in DCI.
  • 1 bit (0 or 1) included in DCI.
  • the association between DCI bits and maximum transmission power settings may be defined as follows. 0: No reduction (limit) in maximum transmission power 1: Reduction (limit) in maximum transmission power
  • base station 300 may notify terminal 400 of the presence or absence of transmission power reduction using 1 bit (0 or 1) included in DCI.
  • 1 bit (0 or 1) included in DCI.
  • the association between DCI bits and transmission power settings may be defined as follows. 0: No transmission power reduction (limit) 1: Transmission power reduction (limit)
  • CLI is likely to occur, and transmission power should be reduced.
  • Information eg, 1) corresponding to the presence of power or transmission power reduction (limitation) may be notified by DCI.
  • the maximum transmission power or the amount of reduction in transmission power may be defined in advance in the standard, or may be set in terminal 400 by higher layer signaling (eg, RRC or MAC).
  • higher layer signaling eg, RRC or MAC.
  • different values may be set for the maximum transmission power or the amount of reduction in transmission power depending on the setting of the BWP, which is the setting of the range in which resources are allocated to the terminal 400 .
  • the base station 300 notifies the terminal 400 of information indicating whether or not the maximum transmission power or transmission power is reduced, and the maximum transmission power or the amount of reduction in the transmission power, using DCI. .
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of notification of setting of maximum transmission power or transmission power in operation example 2-1-2.
  • the base station 300 determines whether or not the maximum transmission power is reduced, and the amount of reduction in the maximum transmission power, by 2 bits (00, 01, 10, or 11) included in the DCI.
  • the terminal 400 may be notified.
  • the association between DCI bits and maximum transmission power settings may be defined as follows. 00: No reduction (limit) of maximum transmission power 01: Reduction (limit) of maximum transmission power, -1dB 10: Reduction (limitation) of maximum transmission power, -3dB 11: Reduction (limitation) of maximum transmission power, -6dB
  • the base station 300 determines whether the transmission power is to be reduced or not, and the amount of reduction in the transmission power, according to the 2 bits (00, 01, 10, or 11) included in the DCI. may be notified to the terminal 400 .
  • associations between DCI bits and transmission power settings may be defined as follows. 00: No transmission power reduction (limit) 01: Transmission power reduction (limit), -1dB 10: Reduced (limited) transmission power, -3dB 11: Reduced (limited) transmission power, -6dB
  • the maximum transmission power or the amount of reduction in transmission power described above is an example, and other values may be used. Also, the maximum transmission power or the amount of reduction in transmission power may be configured in terminal 400 by higher layer signaling (eg, RRC or MAC).
  • higher layer signaling eg, RRC or MAC
  • the base station 300 sets maximum transmission power or transmission power reduction when CLI can occur (for example, when transmission power must be reduced), and CLI is less likely to occur.
  • the maximum transmission power or the transmission power reduction is not set in the case (for example, when the transmission power does not need to be reduced)
  • the DCI can be notified dynamically by
  • terminal 400 can appropriately set maximum transmission power or transmission power based on notification from base station 300 .
  • the DCI may be, for example, DCI format 0_0, 0_1, 0_2, which are control signals for allocating UL resources, or DCI format 1_0, 1_1, 1_2, which are control signals for allocating DL resources. , defined, added) may be the DCI format.
  • DCI is not limited to DCI that allocates resources individually to UEs, and may be DCI that can be received by multiple UEs, such as Group Common DCI.
  • whether or not a bit corresponding to the transmission power setting is added may be variably set depending on the DCI format.
  • DCI format 0_0 and DCI format 1_0 do not include bits corresponding to the above transmission power settings
  • DCI formats different from both DCI format 0_0 and DCI format 1_0 do not include bits corresponding to the above transmission power settings. may be included.
  • the maximum transmission power or the amount of reduction in transmission power may be defined in advance in the standard, and may be notified to terminal 400 by higher layer signaling (RRC or MAC).
  • RRC higher layer signaling
  • the maximum transmission power or the amount of reduction in transmission power may be variably set according to the amount of resources allocated to terminal 400 .
  • the larger the amount of resources allocated to terminal 400 the larger the reduction amount may be set, and the smaller the amount of resources allocated to terminal 400, the smaller the amount of reduction may be set.
  • the base station 300 determines whether or not the maximum transmission power or transmission power is reduced for UL (eg, PUSCH) or DL (eg, PDSCH) resource allocation by the upper layer. to notify.
  • UL eg, PUSCH
  • DL eg, PDSCH
  • Higher layers may include, for example, RRC or MAC.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of notification of setting of maximum transmission power or transmission power in operation example 2-2-1.
  • DCI is transmitted on PDCCH.
  • PDCCH time and frequency domain resources are configured by CORESET.
  • resource detection candidates in CORESET are set by Search Space.
  • CORESET and Search Space may be set in terminal 400 by higher layers such as RRC, for example.
  • the maximum transmission power or the reduction in transmission power may be set for either DL or UL, or may be set for both DL and UL.
  • Terminal 400 may determine whether or not to reduce the maximum transmission power or the transmission power, for example, based on the Search Space in which DCI is detected.
  • multiple CORESETs and Search Spaces set by RRC can be set for the terminal 400 .
  • the maximum transmission power or the limit of transmission power may be set to be variable depending on the CORESET number or Search Space number.
  • settings related to maximum transmission power or transmission power limits may be associated with DCI formats.
  • the DCI format monitored by terminal 400 is set by RRC. Therefore, terminal 400 may determine whether or not there is a limit on maximum transmission power or transmission power based on the DCI format of the detected DCI, for example.
  • DCI format 0_0 and DCI format 1_0 may be associated with maximum transmission power or no transmission power limitation
  • DCI format 0_1 and DCI format 1_1 may be associated with maximum transmission power or transmission power limitation.
  • whether the maximum transmission power or the transmission power is reduced is variable depending on the BWP set in terminal 400 .
  • BWP configured in terminal 400 by higher layer signaling may be associated with maximum transmission power or information on whether or not to reduce transmission power.
  • each frequency carrier has one DL BWP and one UL BWP that are in the active state.
  • whether or not to reduce the maximum transmission power or the transmission power may be designated individually for each BWP.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of notification of setting of maximum transmission power or transmission power in operation example 2-2-2.
  • BWP#1 may be set with maximum transmission power or no transmission power reduction (limitation), and BWP#2 may be set with maximum transmission power or transmission power reduction (limitation). .
  • the PRB used by terminal 400 it is possible to change the PRB used by terminal 400 according to the BWP, so there is a possibility that the adjacent cell causing interference will change according to the BWP. In such a case, it is effective to individually set the maximum transmission power or whether or not to reduce the transmission power in the BWP.
  • maximum transmission power or transmission power reduction may be set for either the DL BWP or the UL BWP, or may be set for both the DL BWP and the UL BWP.
  • Modification 2-1 for example, the setting of maximum transmission power or whether or not to reduce transmission power may be applied to all resources allocated to the signal of terminal 400 .
  • maximum transmission power or transmission power reduction is designated, and the resources allocated to terminal 400 include symbols designated as "F (Flexible)" by semi-static SFI.
  • base station 300 and terminal 400 may reduce maximum transmission power or transmission power for all symbols assigned to terminal 400 .
  • Modification 2-2 for example, the setting of maximum transmission power or whether or not to reduce transmission power may be applied to flexible symbols among the resources allocated to the signal of terminal 400 .
  • maximum transmission power or transmission power reduction is designated, and the resources allocated to terminal 400 include symbols designated as "F (Flexible)" by semi-static SFI.
  • base station 300 and terminal 400 set maximum transmission power or transmission power reduction (restriction) in symbols designated as F (Flexible) by semi-static SFI, and set maximum transmission power or transmission power in other symbols. No power reduction (limitation) may be set.
  • base station 300 and terminal 400 may perform reception processing (for example, demodulation processing) taking into consideration the amount of difference.
  • the present invention is not limited to this.
  • the maximum transmission power or transmission power setting may be determined on a slot-by-slot basis.
  • Modification 2-3 will explain a case where PUSCH or PDSCH is repeatedly transmitted (repetition) or TBoMS is applied. In NR, repeat transmission and TBoMS are considered for UL, but this scheme is not limited to UL.
  • symbols for transmitting/receiving PUSCH or PDSCH include symbols designated as F (Flexible) by semi-static SFI, symbols for transmitting/receiving PUSCH or PDSCH The maximum transmit power or transmit power may be reduced at .
  • Minislot unit A minislot indicates a resource shorter than the slot length allocated in the slot. For example, if a minislot includes a symbol designated as F (Flexible) by semi-static SFI, the maximum transmission power or transmission power of PUSCH or PDSCH may be reduced for each minislot.
  • F Flexible
  • Transmission occasion unit Transmission occasion is, for example, one repetition resource unit when PUSCH is repeatedly transmitted in PUSCH repetition Type B.
  • a transmission occasion includes a symbol designated as F (Flexible) by semi-static SFI, the maximum transmission power or transmission power of PUSCH or PDSCH may be reduced for each transmission occasion.
  • F Flexible
  • a single TBoMS is, for example, a unit of resource when transmission is performed in a plurality of resources in TBoMS.
  • the Single TBoMS includes symbols designated as F (Flexible) by semi-static SFI, the maximum transmission power or transmission power of the PUSCH or PDSCH may be reduced for each Single TBoMS.
  • Configured TDW is a unit for setting constant transmission power when, for example, signals are transmitted using continuous resources in repeated transmission or TBoMS. For example, when a symbol designated as F (Flexible) by semi-static SFI is included in the Configured TDW, the maximum transmission power or transmission power of PUSCH or PDSCH may be reduced for each Configured TDW.
  • F Flexible
  • Actual Configured TDW unit is, for example, when transmitting signals with continuous resources in repeated transmission or TBoMS, among the resources configured by the Configured TDW, which set constant transmission power, actually A resource unit for continuous transmission. For example, if the Actual Configured TDW includes symbols designated as F (Flexible) by semi-static SFI, the maximum transmission power or transmission power of PUSCH or PDSCH may be reduced for each Actual Configured TDW.
  • F Flexible
  • base station 300 determines information regarding whether or not transmission power reduction is set for signal resource allocation, and notifies terminal 400 of the determined information.
  • terminal 400 receives information regarding whether or not transmission power is to be reduced for signal resource allocation, and determines settings for transmission power reduction based on the received information.
  • the present embodiment by reducing the transmission power, for example, even if the DL resource and the UL resource are arranged in the same time resource, mutual interference in the same resource in the frequency domain or resources close to each other in the frequency domain is suppressed. and improve line quality.
  • the base station and terminal according to this embodiment may be the same as the base station and terminal according to Embodiment 1 or Embodiment 2, for example.
  • DL symbol For example, in the present embodiment, there may be multiple types of flexible symbols.
  • “DL symbol”, “UL symbol”, “Flexible symbol 1", and “Flexible symbol 2" may be defined as types of symbols specified by SFI.
  • Flexible symbol 1 may be, for example, a symbol that assumes the same behavior as the flexible symbols specified in NR Rel.15 to Rel.17.
  • Flexible symbol 1 may be a newly defined (added) symbol that is different from flexible symbol 1.
  • the flexible symbol may be replaced with the flexible symbol 2.
  • the setting of the frequency gap or the resource (eg, symbol or slot) to apply the maximum transmit power or the reduction of the transmit power may be determined based on the flexible symbol2.
  • setting a frequency gap or reducing the maximum transmission power or transmission power may be applied to resources including flexible symbol 2.
  • setting a frequency gap or reducing the maximum transmit power or the transmit power may not be applied to resources where Flexible symbol 2 is not included and Flexible symbol 1 is included.
  • SIBs System Information Blocks
  • terminal-specific RRCs terminal-specific RRCs
  • SFIs transmitted by control signals such as group common DCI, for example.
  • the information on Flexible symbol 2 may be notified only by UE-specific RRC or group common DCI, for example.
  • the SIB can be commonly received by UEs that support Rel.15 to Rel.17. May be set to Flexible symbol 2 by individual RRC or group common DCI.
  • Flexible symbol 2 cannot be set to Periodic CSI-RS or semi-persistent CSI-RS, but can be set to Aperiodic CSI-RS (arrangement possible).
  • flexible symbol 2 may be settable (arrangeable) for any of Periodic CSI-RS, semi-persistent CSI-RS, and Aperiodic CSI-RS. By doing so, the number of symbols in which CSI-RS can be arranged can be increased.
  • the minimum time from when a terminal (eg, terminal 200 or terminal 400) receives PDSCH to when a response signal (eg, HARQ-ACK) is transmitted on UL is It may be set longer than when resources are allocated to other symbols different from Flexible symbol 2. This is to ensure processing time for elimination of crosslink interference when resources are allocated to flexible symbol 2 .
  • Non-Patent Document 2 the following formula defines the shortest time Tproc,1 from when the terminal receives the last symbol of PDSCH until it transmits HARQ-ACK information.
  • the terminal transmits HARQ-ACK information after the terminal receives the last symbol of PDSCH, using the following calculation formula in which a parameter "d3" is newly added to formula (5).
  • d3 may be, for example, a parameter based on processing time for cancellation of cross-link interference. For example, the larger the value of d3, the longer the processing time may be assumed when resources are allocated to flexible symbol 2 (for example, when crosslink interference cancellation processing is performed).
  • the setting of frequency gap or transmission power control may be notified by 1stSCI (1st stage sidelink control information) arranged in PSCCH.
  • 1stSCI (1st stage sidelink control information) arranged in PSCCH.
  • the frequency gap unit may be, for example, a subchannel unit, a PRB unit, or a resource unit such as a subcarrier unit.
  • Embodiment 1 and Embodiment 2 may be applied in combination.
  • DCI includes a notification bit (eg, 1 bit) for setting the frequency gap in Embodiment 1 and a notification bit (eg, 1 bit) for setting transmission power control in Embodiment 2. may be included.
  • a combination of the DCI bit notification and the notification of Embodiments 1 and 2 (for example, a candidate combination of the frequency gap setting and the transmission power control setting) by setting the upper layer may be set (associated) in advance.
  • the amount of reduction in transmission power may be set small. For example, as the size of the frequency gap increases, the amount of interference can be reduced, so reduction in transmission power can be suppressed.
  • the setting of the frequency gap and the transmission power is applied when, for example, the PUSCH or PDSCH resource allocated to the terminal includes a flexible symbol (or flexible symbol 2) Illustrated, but not limited to.
  • the frequency gap and transmission power settings may be applied in a flexible symbol (or flexible symbol 2) configured by SIB or UE-specific RRC.
  • a flexible symbol configured by SIB or RRC is designated as a UL symbol or a DL symbol by SFI of DCI format 2_0, the configuration of frequency gap and transmit power may be applied.
  • the setting of the frequency gap and transmission power may be applied to the flexible symbol (or flexible symbol 2) set by the SIB.
  • the configuration of frequency gap and transmit power may be applied.
  • Non-limiting embodiment of the present disclosure has been described as being applied when a Flexible symbol is included, it is not limited to this.
  • Non-limiting embodiments of the present disclosure may be applied, for example, in different types of symbols than flexible symbols where interference between different links (eg, CLI) may occur.
  • the number of DCI bits used in non-limiting embodiments of the present disclosure to notify the setting of frequency gap or transmission power reduction, the size of the frequency gap, the maximum transmission power or the transmission power
  • the values such as the reduction amount of , the number of symbols, and the number of slots are examples and are not limited.
  • (supplement) Information indicating whether or not the terminals 200 and 400 support the functions, operations, or processes shown in the above-described embodiments is, for example, capability information or capability parameters of the terminals 200 and 400. may be transmitted (or notified) to the base stations 100 and 300 from.
  • the capability information may include an information element (IE) individually indicating whether or not the terminals 200, 400 support at least one of the functions, operations, or processes shown in the above embodiments.
  • the capability information may include an information element indicating whether terminals 200 and 400 support a combination of two or more of the functions, operations, or processes shown in the above-described embodiments.
  • base stations 100 and 300 Based on the capability information received from terminals 200 and 400, for example, base stations 100 and 300 determine (or decide or assumed). Base stations 100 and 300 may perform operations, processes, or controls according to determination results based on capability information. For example, base stations 100 and 300 may control frequency gap setting or transmission power based on capability information received from terminals 200 and 400 .
  • terminals 200 and 400 not supporting some of the functions, operations, or processes shown in the above-described embodiments may limit such functions, operations, or processes in terminals 200, 400. It may be read as For example, information or requests regarding such restrictions may be communicated to the base stations 100,300.
  • Information about the capabilities or limitations of terminals 200 and 400 may be defined, for example, in a standard, or implicitly ( implicit) to the base stations 100 and 300.
  • a downlink control signal (or downlink control information) related to an embodiment of the present disclosure may be, for example, a signal (or information) transmitted in the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) of the physical layer, It may be a signal (or information) transmitted in a medium access control element (MAC CE) or radio resource control (RRC) of a higher layer. Also, the signal (or information) is not limited to being notified by a downlink control signal, and may be defined in advance in specifications (or standards), or may be set in advance in base stations and terminals.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • MAC CE medium access control element
  • RRC radio resource control
  • the uplink control signal (or uplink control information) related to an embodiment of the present disclosure may be, for example, a signal (or information) transmitted in PUCCH of the physical layer, MAC CE or It may be a signal (or information) transmitted in RRC. Also, the signal (or information) is not limited to being notified by an uplink control signal, and may be defined in advance in specifications (or standards), or may be set in advance in base stations and terminals. Also, the uplink control signal may be replaced with, for example, uplink control information (UCI), 1st stage sidelink control information (SCI), or 2nd stage SCI.
  • UCI uplink control information
  • SCI 1st stage sidelink control information
  • 2nd stage SCI 2nd stage SCI.
  • a base station includes a Transmission Reception Point (TRP), a cluster head, an access point, a Remote Radio Head (RRH), an eNodeB (eNB), a gNodeB (gNB), a Base Station (BS), a Base Transceiver Station (BTS), base unit, gateway, etc.
  • TRP Transmission Reception Point
  • RRH Remote Radio Head
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • BS Base Station
  • BTS Base Transceiver Station
  • base unit gateway, etc.
  • a terminal may play the role of a base station.
  • a relay device that relays communication between the upper node and the terminal may be used. It may also be a roadside device.
  • An embodiment of the present disclosure may be applied to any of uplink, downlink, and sidelink, for example.
  • an embodiment of the present disclosure can be used for uplink Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), Physical Uplink Control Channel (PUCCH), Physical Random Access Channel (PRACH), downlink Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), PDCCH, Physical It may be applied to the Broadcast Channel (PBCH), or the sidelink Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH), Physical Sidelink Control Channel (PSCCH), and Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical It may be applied to the Broadcast Channel (PBCH), or the sidelink Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH), Physical Sidelink Control Channel (PSCCH), and Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH).
  • PBCH Broadcast Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSCCH Physical Sidelink
  • PDCCH, PDSCH, PUSCH, and PUCCH are examples of downlink control channels, downlink data channels, uplink data channels, and uplink control channels, respectively.
  • PSCCH and PSSCH are examples of sidelink control channels and sidelink data channels.
  • PBCH and PSBCH are broadcast channels, and PRACH is an example of a random access channel.
  • An embodiment of the present disclosure may be applied to either data channels or control channels, for example.
  • the channels in one embodiment of the present disclosure may be replaced with any of the data channels PDSCH, PUSCH and PSSCH, or the control channels PDCCH, PUCCH, PBCH, PSCCH and PSBCH.
  • the reference signal is, for example, a signal known to both the base station and the mobile station, and is sometimes called Reference Signal (RS) or pilot signal.
  • the reference signal can be Demodulation Reference Signal (DMRS), Channel State Information - Reference Signal (CSI-RS), Tracking Reference Signal (TRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Cell-specific Reference Signal (CRS), or Sounding Any reference signal (SRS) may be used.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information - Reference Signal
  • TRS Tracking Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • SRS Sounding Any reference signal
  • the units of time resources are not limited to one or a combination of slots and symbols, such as frames, superframes, subframes, slots, timeslots, subslots, minislots or symbols, Time resource units such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier-Frequency Division Multiplexing (SC-FDMA) symbols, or other time resource units may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiplexing
  • the number of symbols included in one slot is not limited to the number of symbols exemplified in the above embodiment, and may be another number of symbols.
  • An embodiment of the present disclosure may be applied to both licensed bands and unlicensed bands.
  • An embodiment of the present disclosure is applied to any of communication between base stations and terminals (Uu link communication), communication between terminals (Sidelink communication), and vehicle to everything (V2X) communication. good too.
  • the channel in one embodiment of the present disclosure may be replaced with any of PSCCH, PSSCH, Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH), PSBCH, PDCCH, PUCCH, PDSCH, PUSCH, or PBCH.
  • an embodiment of the present disclosure may be applied to any of a terrestrial network, a non-terrestrial network (NTN: Non-Terrestrial Network) using satellites or high altitude pseudo satellites (HAPS: High Altitude Pseudo Satellite) .
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • HAPS High Altitude pseudo satellites
  • an embodiment of the present disclosure may be applied to a terrestrial network such as a network with a large cell size, an ultra-wideband transmission network, or the like, in which the transmission delay is large compared to the symbol length or slot length.
  • an antenna port refers to a logical antenna (antenna group) composed of one or more physical antennas.
  • an antenna port does not always refer to one physical antenna, but may refer to an array antenna or the like composed of a plurality of antennas.
  • the number of physical antennas that constitute an antenna port is not defined, but may be defined as the minimum unit in which a terminal station can transmit a reference signal.
  • an antenna port may be defined as the minimum unit for multiplying weights of precoding vectors.
  • 5G fifth generation cellular technology
  • NR new radio access technologies
  • the system architecture as a whole is assumed to be NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network) with gNB.
  • the gNB provides UE-side termination of NG radio access user plane (SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY) and control plane (RRC) protocols.
  • SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY NG radio access user plane
  • RRC control plane
  • the gNB also connects to the Next Generation Core (NGC) via the Next Generation (NG) interface, and more specifically, the Access and Mobility Management Function (AMF) via the NG-C interface (e.g., a specific core entity that performs AMF) , and is also connected to a UPF (User Plane Function) (eg, a specific core entity that performs UPF) by an NG-U interface.
  • NNC Next Generation Core
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • UPF User Plane Function
  • the NR user plane protocol stack (see e.g. 3GPP TS 38.300, section 4.4.1) consists of a network-side terminated PDCP (Packet Data Convergence Protocol (see TS 38.300 section 6.4)) sublayer at the gNB, It includes the RLC (Radio Link Control (see TS 38.300 clause 6.3)) sublayer and the MAC (Medium Access Control (see TS 38.300 clause 6.2)) sublayer. Also, a new Access Stratum (AS) sublayer (Service Data Adaptation Protocol (SDAP)) has been introduced on top of PDCP (see, for example, 3GPP TS 38.300, Section 6.5).
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • a control plane protocol stack is defined for NR (see, eg, TS 38.300, section 4.4.2).
  • An overview of layer 2 functions is given in clause 6 of TS 38.300.
  • the functions of the PDCP sublayer, RLC sublayer and MAC sublayer are listed in TS 38.300 clauses 6.4, 6.3 and 6.2 respectively.
  • the functions of the RRC layer are listed in clause 7 of TS 38.300.
  • the Medium-Access-Control layer handles logical channel multiplexing and scheduling and scheduling-related functions, including handling various neurology.
  • the physical layer is responsible for encoding, PHY HARQ processing, modulation, multi-antenna processing, and mapping of signals to appropriate physical time-frequency resources.
  • the physical layer also handles the mapping of transport channels to physical channels.
  • the physical layer provides services to the MAC layer in the form of transport channels.
  • a physical channel corresponds to a set of time-frequency resources used for transmission of a particular transport channel, and each transport channel is mapped to a corresponding physical channel.
  • physical channels include PRACH (Physical Random Access Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as uplink physical channels, and PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) as downlink physical channels.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • NR use cases/deployment scenarios include enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable low-latency communications (URLLC), massive machine type communications (mMTC) with diverse requirements in terms of data rate, latency and coverage can be included.
  • eMBB is expected to support peak data rates (20 Gbps in the downlink and 10 Gbps in the uplink) and user-experienced data rates on the order of three times the data rates provided by IMT-Advanced.
  • URLLC more stringent requirements are imposed for ultra-low latency (0.5 ms each for UL and DL for user plane latency) and high reliability (1-10-5 within 1 ms).
  • mMTC preferably has high connection density (1,000,000 devices/km2 in urban environments), wide coverage in hostile environments, and extremely long battery life (15 years) for low cost devices. can be sought.
  • the OFDM numerology (e.g., subcarrier spacing, OFDM symbol length, cyclic prefix (CP) length, number of symbols per scheduling interval) suitable for one use case may be used for other use cases. May not be valid.
  • low-latency services preferably require shorter symbol lengths (and thus larger subcarrier spacings) and/or fewer symbols per scheduling interval (also called TTI) than mMTC services.
  • TTI time-to-live
  • Subcarrier spacing may optionally be optimized to maintain similar CP overhead.
  • the value of subcarrier spacing supported by NR may be one or more.
  • resource element may be used to mean the smallest resource unit consisting of one subcarrier for the length of one OFDM/SC-FDMA symbol.
  • resource grids of subcarriers and OFDM symbols are defined for uplink and downlink, respectively.
  • Each element of the resource grid is called a resource element and is identified based on frequency index in frequency domain and symbol position in time domain (see 3GPP TS 38.211 v15.6.0).
  • FIG. 21 shows functional separation between NG-RAN and 5GC.
  • Logical nodes in NG-RAN are gNBs or ng-eNBs.
  • 5GC has logical nodes AMF, UPF and SMF.
  • gNBs and ng-eNBs host the following main functions: - Radio Bearer Control, Radio Admission Control, Connection Mobility Control, dynamic allocation of resources to UEs in both uplink and downlink (scheduling), etc. Functions of Radio Resource Management; - IP header compression, encryption and integrity protection of data; - AMF selection on UE attach when routing to an AMF cannot be determined from information provided by the UE; - routing of user plane data towards UPF; - routing of control plane information towards AMF; - setting up and tearing down connections; - scheduling and sending paging messages; - scheduling and transmission of system broadcast information (originating from AMF or Operation, Admission, Maintenance (OAM)); - configuration of measurements and measurement reports for mobility and scheduling; - transport level packet marking in the uplink; - session management; - support for network slicing; - QoS flow management and mapping to data radio bearers; - Support for UEs in RRC_INACTIVE state; - the ability to deliver NAS messages; - sharing
  • the Access and Mobility Management Function hosts the following main functions: - Ability to terminate Non-Access Stratum (NAS) signaling; - security of NAS signaling; - Access Stratum (AS) security controls; - Core Network (CN) inter-node signaling for mobility across 3GPP access networks; - Reachability to UEs in idle mode (including control and execution of paging retransmissions); - management of the registration area; - support for intra-system and inter-system mobility; - access authentication; - access authorization, including checking roaming rights; - mobility management control (subscription and policy); - support for network slicing; - Selection of the Session Management Function (SMF).
  • NAS Non-Access Stratum
  • AS Access Stratum
  • CN Core Network
  • the User Plane Function hosts the following main functions: - Anchor points for intra-RAT mobility/inter-RAT mobility (if applicable); - External PDU (Protocol Data Unit) session points for interconnection with data networks; - packet routing and forwarding; – Policy rule enforcement for packet inspection and user plane parts; - reporting of traffic usage; - an uplink classifier to support routing of traffic flows to the data network; - Branching Points to support multi-homed PDU sessions; - QoS processing for the user plane (e.g. packet filtering, gating, UL/DL rate enforcement; - verification of uplink traffic (mapping of SDF to QoS flows); - Downlink packet buffering and downlink data notification trigger function.
  • Anchor points for intra-RAT mobility/inter-RAT mobility if applicable
  • External PDU Protocol Data Unit
  • – Policy rule enforcement for packet inspection and user plane parts for interconnection with data networks
  • - reporting of traffic usage - an uplink classifier to support routing of traffic flows to the data network
  • Session Management Function hosts the following main functions: - session management; - allocation and management of IP addresses for UEs; - UPF selection and control; - the ability to configure traffic steering in the User Plane Function (UPF) to route traffic to the proper destination; - policy enforcement and QoS in the control part; - Notification of downlink data.
  • UPF User Plane Function
  • Figure 22 shows some interactions between UE, gNB and AMF (5GC entity) when UE transitions from RRC_IDLE to RRC_CONNECTED for NAS part (see TS 38.300 v15.6.0).
  • RRC is a higher layer signaling (protocol) used for UE and gNB configuration.
  • the AMF prepares the UE context data (which includes, for example, the PDU session context, security keys, UE Radio Capabilities, UE Security Capabilities, etc.) and the initial context Send to gNB with INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST.
  • the gNB then activates AS security together with the UE. This is done by the gNB sending a SecurityModeCommand message to the UE and the UE responding to the gNB with a SecurityModeComplete message.
  • the gNB sends an RRCReconfiguration message to the UE, and the gNB receives the RRCReconfigurationComplete from the UE to reconfigure for setting up Signaling Radio Bearer 2 (SRB2) and Data Radio Bearer (DRB) .
  • SRB2 Signaling Radio Bearer 2
  • DRB Data Radio Bearer
  • the step for RRCReconfiguration is omitted as SRB2 and DRB are not set up.
  • the gNB notifies the AMF that the setup procedure is complete with an INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE.
  • the present disclosure provides control circuitry for operationally establishing a Next Generation (NG) connection with a gNodeB and an operationally NG connection so that signaling radio bearers between the gNodeB and User Equipment (UE) are set up.
  • a 5th Generation Core (5GC) entity eg, AMF, SMF, etc.
  • AMF Next Generation
  • SMF User Equipment
  • the gNodeB sends Radio Resource Control (RRC) signaling including a Resource Allocation Configuration Information Element (IE) to the UE via the signaling radio bearer.
  • RRC Radio Resource Control
  • IE Resource Allocation Configuration Information Element
  • the UE then performs uplink transmission or downlink reception based on the resource allocation configuration.
  • Figure 23 shows some of the use cases for 5G NR.
  • the 3rd generation partnership project new radio (3GPP NR) considers three use cases envisioned by IMT-2020 to support a wide variety of services and applications.
  • the first stage of specifications for high-capacity, high-speed communications (eMBB: enhanced mobile-broadband) has been completed.
  • Current and future work includes expanding eMBB support, as well as ultra-reliable and low-latency communications (URLLC) and Massively Connected Machine Type Communications (mMTC). Standardization for massive machine-type communications is included
  • Figure 23 shows some examples of envisioned usage scenarios for IMT beyond 2020 (see eg ITU-RM.2083 Figure 2).
  • URLLC use cases have strict performance requirements such as throughput, latency (delay), and availability.
  • URLLLC use cases are envisioned as one of the elemental technologies to realize these future applications such as wireless control of industrial production processes or manufacturing processes, telemedicine surgery, automation of power transmission and distribution in smart grids, and traffic safety. ing.
  • URLLLC ultra-reliability is supported by identifying technologies that meet the requirements set by TR 38.913.
  • an important requirement includes a target user plane latency of 0.5 ms for UL (uplink) and 0.5 ms for DL (downlink).
  • the general URLLC requirement for one-time packet transmission is a block error rate (BLER) of 1E-5 for a packet size of 32 bytes with a user plane latency of 1 ms.
  • BLER block error rate
  • NRURLC the technical enhancements targeted by NRURLC aim to improve latency and improve reliability.
  • Technical enhancements for latency improvement include configurable numerology, non-slot-based scheduling with flexible mapping, grant-free (configured grant) uplink, slot-level repetition in data channels, and downlink pre-emption.
  • Preemption means that a transmission with already allocated resources is stopped and the already allocated resources are used for other transmissions with lower latency/higher priority requirements that are later requested. Transmissions that have already been authorized are therefore superseded by later transmissions. Preemption is applicable regardless of the concrete service type. For example, a transmission of service type A (URLLC) may be replaced by a transmission of service type B (eg eMBB).
  • Technology enhancements for increased reliability include a dedicated CQI/MCS table for a target BLER of 1E-5.
  • mMTC massive machine type communication
  • NR URLLC NR URLLC
  • Strict requirements are high reliability (reliability up to 10-6 level), high availability, packet size up to 256 bytes, time synchronization up to several ⁇ s (depending on the use case, the value can be 1 ⁇ s or a few ⁇ s depending on the frequency range and latency as low as 0.5 ms to 1 ms (eg, 0.5 ms latency in the targeted user plane).
  • NRURLC NR Ultra User Downlink Control Channel
  • enhancements for compact DCI PDCCH repetition, and increased PDCCH monitoring.
  • enhancement of UCI Uplink Control Information
  • enhancement of enhanced HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • minislot refers to a Transmission Time Interval (TTI) containing fewer symbols than a slot (a slot comprises 14 symbols).
  • TTI Transmission Time Interval
  • the 5G QoS (Quality of Service) model is based on QoS flows, and includes QoS flows that require a guaranteed flow bit rate (GBR: Guaranteed Bit Rate QoS flows), and guaranteed flow bit rates. support any QoS flows that do not exist (non-GBR QoS flows). Therefore, at the NAS level, a QoS flow is the finest granularity of QoS partitioning in a PDU session.
  • a QoS flow is identified within a PDU session by a QoS Flow ID (QFI) carried in an encapsulation header over the NG-U interface.
  • QFI QoS Flow ID
  • 5GC For each UE, 5GC establishes one or more PDU sessions. For each UE, in line with the PDU session, NG-RAN establishes at least one Data Radio Bearers (DRB), eg, as indicated above with reference to FIG. Also, additional DRBs for QoS flows for that PDU session can be configured later (up to NG-RAN when to configure). NG-RAN maps packets belonging to different PDU sessions to different DRBs. NAS level packet filters in UE and 5GC associate UL and DL packets with QoS flows, while AS level mapping rules in UE and NG-RAN associate UL and DL QoS flows with DRB.
  • DRB Data Radio Bearers
  • FIG. 24 shows the non-roaming reference architecture of 5G NR (see TS 23.501 v16.1.0, section 4.23).
  • An Application Function eg, an external application server hosting 5G services, illustrated in FIG. 23
  • NEF Network Exposure Function
  • PCF Policy Control Function
  • Application Functions that are considered operator-trusted, based on their deployment by the operator, can interact directly with the associated Network Function.
  • Application Functions that are not authorized by the operator to directly access the Network Function communicate with the associated Network Function using the open framework to the outside world via the NEF.
  • Figure 24 shows further functional units of the 5G architecture: Network Slice Selection Function (NSSF), Network Repository Function (NRF), Unified Data Management (UDM), Authentication Server Function (AUSF), Access and Mobility Management Function (AMF) , Session Management Function (SMF), and Data Network (DN, eg, service by operator, Internet access, or service by third party). All or part of the core network functions and application services may be deployed and operated in a cloud computing environment.
  • NSF Network Slice Selection Function
  • NRF Network Repository Function
  • UDM Unified Data Management
  • AUSF Authentication Server Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMSF Session Management Function
  • DN Data Network
  • QoS requirements for at least one of URLLC, eMMB and mMTC services are set during operation to establish a PDU session including radio bearers between a gNodeB and a UE according to the QoS requirements.
  • the functions of the 5GC e.g., NEF, AMF, SMF, PCF, UPF, etc.
  • a control circuit that, in operation, serves using the established PDU session;
  • An application server eg AF of 5G architecture
  • Each functional block used in the description of the above embodiments is partially or wholly realized as an LSI, which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiments is partially or wholly implemented as It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • An LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include some or all of the functional blocks.
  • the LSI may have data inputs and outputs.
  • LSIs are also called ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized with a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connections and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • reconfigurable processor that can reconfigure the connections and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present disclosure may be implemented as digital or analog processing.
  • a communication device may include a radio transceiver and processing/control circuitry.
  • a wireless transceiver may include a receiver section and a transmitter section, or functions thereof.
  • a wireless transceiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • RF modules may include amplifiers, RF modulators/demodulators, or the like.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smart phones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital still/video cameras, etc.).
  • digital players digital audio/video players, etc.
  • wearable devices wearable cameras, smartwatches, tracking devices, etc.
  • game consoles digital book readers
  • telehealth and telemedicine (remote health care/medicine prescription) devices vehicles or mobile vehicles with communication capabilities (automobiles, planes, ships, etc.), and combinations of the various devices described above.
  • Communication equipment is not limited to portable or movable equipment, but any type of equipment, device or system that is non-portable or fixed, e.g. smart home devices (household appliances, lighting equipment, smart meters or measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "Things" that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • smart home devices household appliances, lighting equipment, smart meters or measuring instruments, control panels, etc.
  • vending machines and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes data communication by cellular system, wireless LAN system, communication satellite system, etc., as well as data communication by a combination of these.
  • Communication apparatus also includes devices such as controllers and sensors that are connected or coupled to communication devices that perform the communication functions described in this disclosure. Examples include controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices to perform the communication functions of the communication apparatus.
  • Communication equipment also includes infrastructure equipment, such as base stations, access points, and any other equipment, device, or system that communicates with or controls the various equipment, not limited to those listed above. .
  • a base station for resource allocation of a signal, a frequency gap, and a control circuit that determines information regarding the presence or absence of at least one setting of transmission power reduction for the signal; and a transmission circuit for notifying the terminal.
  • the transmission circuit notifies the information by downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the transmission circuit notifies the information by higher layer signaling.
  • the information is associated with at least one of control resource set (CORESET), search space, control signal format, or bandwidth part (BWP) set by the higher layer signaling.
  • CORESET control resource set
  • search space search space
  • control signal format control signal format
  • BWP bandwidth part
  • the information includes information on at least one of the position of the frequency gap and the size of the frequency gap.
  • the information includes information regarding the amount of reduction in the transmission power.
  • the at least one setting is applied when flexible symbols are included in the resource to which the signal is allocated in the resource allocation.
  • the at least one setting applies to the entire resource to which the signal is allocated.
  • the at least one setting is applied in the flexible symbol among resources to which the signal is allocated.
  • the flexible symbol is a second flexible symbol different from the first flexible symbol defined in Release 15 to Release 17.
  • the second flexible symbol is a symbol in which periodic channel state information-reference signal (CSI-RS) and semi-persistent CSI-RS can be arranged.
  • CSI-RS periodic channel state information-reference signal
  • a terminal includes a receiving circuit that receives information regarding the presence or absence of at least one configuration of a frequency gap and transmission power reduction for the signal for resource allocation of the signal, and based on the information, and a control circuit for determining settings of at least one of the frequency gap and the transmit power reduction.
  • the base station determines information regarding the presence or absence of at least one configuration of frequency gap and transmission power reduction for the signal for resource allocation of the signal, and the information to the terminal.
  • the terminal receives information regarding the presence or absence of at least one configuration of frequency gap and transmission power reduction for the signal for resource allocation of the signal, and based on the information , determining settings for at least one of the frequency gap and the transmission power reduction.
  • One aspect of the present disclosure is useful for mobile communication systems.

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Abstract

基地局は、信号のリソース割り当てに対して、周波数ギャップ、及び、前記信号に対する送信電力の低減の少なくとも一つの設定の有無に関する情報を決定する制御回路と、情報を端末に通知する送信回路と、を具備する。

Description

基地局、端末及び通信方法
 本開示は、基地局、端末及び通信方法に関する。
 第5世代移動通信システム(5G)と呼ばれる通信システムが検討されている。5Gでは、通信トラフィックの増大、接続する端末数の増大、高信頼性、低遅延が必要とされるそれぞれのユースケース毎に機能を柔軟に提供することが検討されている。代表的なユースケースとして、拡張モバイルブロードバンド(eMBB:enhanced Mobile Broadband)、大規模コミュニケーション/多数接続(mMTC:massive Machine Type Communications)、超信頼性・低遅延 コミュニケーション(URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)の3つがある。国際標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTEシステムの高度化と、New Radio(NR)の両面から、通信システムの高度化を検討している。
 しかしながら、無線通信における信号の干渉を抑制する方法については検討の余地がある。
 本開示の非限定的な実施例は、無線通信における信号の干渉を抑制できる基地局、端末及び通信方法の提供に資する。
 本開示の非限定的な実施例に係る基地局は、信号のリソース割り当てに対して、周波数ギャップ、及び、前記信号に対する送信電力の低減の少なくとも一つの設定の有無に関する情報を決定する制御回路と、前記情報を端末に通知する送信回路と、を具備する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の非限定的な実施例によれば、無線通信における信号の干渉を抑制できる。
 本開示の一態様における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
基地局及び端末の動作例を示す図 実施の形態1に係る基地局の一部の構成を示すブロック図 実施の形態1に係る端末の一部の構成を示すブロック図 実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 実施の形態1に係る基地局及び端末の動作例を示すシーケンス図 実施の形態1の周波数gapの設定例を示す図 実施の形態1の周波数gapの設定例を示す図 実施の形態1の周波数gapの設定例を示す図 実施の形態1の周波数gapの設定例を示す図 実施の形態1の周波数gapの設定例を示す図 実施の形態1の周波数gapの設定例を示す図 実施の形態2に係る基地局の構成を示すブロック図 実施の形態2に係る端末の構成を示すブロック図 実施の形態2の送信電力の設定例を示す図 実施の形態2の送信電力の設定例を示す図 実施の形態2の送信電力の設定例を示す図 実施の形態2の送信電力の設定例を示す図 実施の形態2の送信電力の設定例を示す図 3GPP NRシステムの例示的なアーキテクチャの図 NG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)と5GC(5th Generation Core)との間の機能分離を示す概略図 Radio Resource Control(RRC)接続のセットアップ/再設定の手順のシーケンス図 大容量・高速通信(eMBB:enhanced Mobile BroadBand)、多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive Machine Type Communications)、および高信頼・超低遅延通信(URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)の利用シナリオを示す概略図 非ローミングシナリオのための例示的な5Gシステムアーキテクチャを示すブロック図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 NRでは、例えば、下りリンク制御情報(例えば、DCI:Downlink Control Information)を配置(又は、送信)する制御信号チャネルであるPDCCH(Physical Downlink Control Channel)領域として、複数のcontrol resource set(以下、「CORESET」と呼ぶ)、及び、CORESET内のPDCCH候補の位置であるサーチスペース(Search Space)を端末(UE:User Equipment)に設定してよい。例えば、端末は、CORESET内のサーチスペースをモニタ(Blind Decoding)してDCIを検出する。
 また、NRでは、例えば、SFI(slot format indicator)を使用して、Downlink(DL)シンボル、Uplink(UL)シンボル、及び、Flexibleシンボルといったスロット内のシンボルの構成が端末に設定(又は、指定)される。
 シンボルの設定方法には、例えば、以下のように複数の方法が挙げられる。
 (1)セル単位で送信されるSIB(System Information Block)に含まれる「tdd-UL-DL-ConfigurationCommon」による設定
 (2)UE個別に送信されるRRC(Radio Resource Control)に含まれる「tdd-UL-DL-ConfigurationDedicate」による設定
 (3)グループ単位で送信されるDCI(例えば、DCI format 2_0)に含まれる"SlotFormatIndicator"による設定、及び、
 (4)UE個別に送信されるDL又はULのリソース割り当て情報による設定
 例えば、上述した方法(1)及び方法(2)は、セミスタティックな設定(semi-static indication)とも呼ばれ、方法(3)及び(4)はダイナミックな設定(dynamic indication)とも呼ばれる。
 また、DCI format 2_0においてSFIを設定する場合、値‘255’が指示される場合、端末は、グループ単位の設定は無い(例えば、group DCIをスキップする)と判断してよい。また、例えば、端末に対して、上述した方法(1)~(4)のシンボルの設定方法が全て設定されなくてよい。
 また、例えば、方法(1)又は方法(2)によって設定されるDLシンボル及びULシンボルは、方法(3)又は方法(4)によって異なるリンク(例えば、DLをUL、ULをDL)へ書き換えられることはない。また、例えば、方法(1)又は方法(2)によってFlexibleシンボルに設定されるシンボルは、方法(3)又は方法(4)によって、DLシンボル又はULシンボルに指定可能である。また、例えば、方法(3)によってFlexibleシンボルに設定されるシンボルは、方法(4)によってDLシンボル又はULシンボルに指定可能である。
 NRには、例えば、基地局(例えば、gNBとも呼ばれる)間において、DL又はULのタイミングを揃えるという規定はない。ただし、例えば、同一リソースにおいてDLとULとを同時に使用、又は、隣接リソースにおいてDLとULとを同時に使用する場合、リンク間の干渉(例えば、CLI:cross link interference)が発生する可能性がある。
 例えば、図1に示すように、基地局が、ULの信号の受信とDLの信号の送信とを同一タイミングにて行うと、端末からのULの信号は、同一基地局内のDLの信号を受信する端末、又は、隣接セルのDLの信号を受信する端末へ干渉(例えば、CLI)を与え得る。また、例えば、図1に示すように、基地局間においてDLとULとの設定が異なる場合、基地局が送信したDLの信号が、隣接する基地局が受信するULの信号へ干渉(例えば、CLI)を与え得る。
 そのため、例えば、各国の法令又はオペレータ間の調整によっては、DLとULとの間の干渉(例えば、CLI)を回避するために、ULとDLとのタイミングを揃えることが検討される。また、複数の基地局が隣接する場合には、ULとDLとのタイミングを揃えるように自主的に運用する可能性がある。
 また、NRでは、例えば、基地局(又は、セル)内において、方法(1)のSIBによる設定と異なる方法(例えば、方法(2)、(3)又は(4))によって端末に個別に異なるシンボル設定が可能であるので、同一タイミングにおいて、或る端末(例えば、UE1)にULを割り当て、他の端末(例えば、UE2)にDLを割り当てることが可能である。ただし、隣接する周波数リソース間においてULとDLとの間の干渉が生じ得るので、このような運用は想定されにくい。
 その一方で、例えば、3GPP Release 18(Rel.18)、又は、Rel. 18より後方のリリースでは、リソースをより柔軟に割り当てるため、同一基地局(又は、セル)内において、同一タイミングに異なるリンクの割り当て(例えば、UE1にULリソースの割り当て、UE2にDLリソースの割り当てといった同時DL・UL送受信)が検討される(例えば、非特許文献3を参照)。例えば、以下のように、同時DL・UL送受信には、様々なタイプがあり得る。
 Type 1:基地局は、異なる周波数リソースにおいてDL及びULの送受信を同時に行う。1つの端末には、同一時間リソースにおいてDL及びULの何れか一方が割り当てられる。
 Type 2:基地局は、同一周波数リソースにおいてDL及びULの送受信を同時に行う。1つの端末には、同一時間リソースにおいてDL及びULの何れか一方が割り当てられる。
 Type 3:基地局は、同一周波数リソースにおいてDL及びULの送受信を同時に行う。1つの端末は、異なる周波数リソースにおいてDL及びULの送受信を同時に行う。
 Type 4:基地局は、同一周波数リソースにおいてDL及びULの送受信を同時に行う。1つの端末は、同一周波数リソースにおいてDL及びULの送受信を同時に行う。
 また、NRでは、例えば、隣接する基地局間においても、ULとDLとのタイミングを揃えずに送受信を行うことも検討されている。
 本開示の非限定的な実施例では、基地局が端末に割り当てた周波数リソースにおいて、DLとULとが同一時間リソースにおいて使用される場合に、一方のリンクの信号が他方のリンクの信号に与える干渉(例えば、CLI)を抑制する方法について説明する。例えば、本開示の非限定的な実施例において、基地局は、DLとULとが同時に使用される場合の干渉を抑制するための情報を端末へ通知してよい。
 [通信システムの概要]
 本開示の各実施の形態に係る通信システムは、基地局100及び端末200を備える。
 図2は本開示の実施の形態に係る基地局100の一部の構成を示すブロック図である。図2に示す基地局100において、制御部(例えば、制御回路に対応)は、信号のリソース割り当てに対して、周波数ギャップ(frequency gap)、及び、信号に対する送信電力の低減(例えば、最大送信電力又は送信電力の制限)の少なくとも一つの設定の有無に関する情報を決定する。送信部(例えば、送信回路に対応)は、上記情報を端末200に通知する。
 図3は本開示の実施の形態に係る端末200の一部の構成を示すブロック図である。図3に示す端末200において、受信部(例えば、受信回路に対応)は、信号のリソース割り当てに対する、周波数gap、及び、信号に対する送信電力の低減(例えば、最大送信電力又は送信電力の制限)の少なくとも一つの設定の有無に関する情報を受信する。制御部(例えば、制御回路に対応)は、上記情報に基づいて、周波数gap及び送信電力の低減の少なくとも一つの設定を決定する。
 (実施の形態1)
 [基地局の構成]
 図4は、本実施の形態に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図4において、基地局100は、周波数gap情報生成部101と、DCI生成部102と、上位レイヤ信号生成部103と、誤り訂正符号化部104と、変調部105と、信号割当部106と、送信部107と、受信部108と、信号分離部109と、復調部110と、誤り訂正復号部111とを有する。
 なお、例えば、図4に示す周波数gap情報生成部101、DCI生成部102、上位レイヤ信号生成部103、誤り訂正符号化部104、変調部105、信号割当部106、信号分離部109、復調部110、及び、誤り訂正復号部111の少なくとも一つは、図2に示す制御部に含まれてよい。また、例えば、図4に示す送信部107は、図2に示す送信部に含まれてよい。
 周波数gap情報生成部101は、端末200に対するリソース割り当てにおいて周波数gapを設定するか否かを判断し、判断結果に基づいて、周波数gapの設定に関する設定情報(例えば、周波数gap情報と呼ぶ)を決定する。
 周波数gap情報には、例えば、少なくとも、周波数gapの設定の有無に関する情報が含まれてよい。また、周波数gap情報には、例えば、周波数gapのサイズに関する情報、及び、周波数gapの位置に関する情報の少なくとも一つが含まれてもよい。
 周波数gap情報生成部101は、生成した周波数gap情報を上位レイヤ信号生成部103へ出力する。また、周波数gap情報生成部101は、例えば、周波数gap情報をDCIによって端末200へ通知する場合、周波数gap情報をDCI生成部102へ出力する。
 DCI生成部102は、例えば、DLデータを割り当てる制御信号であるDCI、及び、ULデータを割り当てる制御信号であるDCIの少なくとも一つを生成する。また、例えば、DCI生成部102は、周波数gap情報生成部101から入力される周波数gap情報をDCIに含めてもよい。
 DCI生成部102は、例えば、生成したDCIを、信号割当部106へ送信データとして出力してよい。また、DCI生成部102は、例えば、DL割り当てのDCIを、DLデータを割り当てる制御信号及び周波数gapに関する情報として信号割当部へ出力してよい。また、DCI生成部102は、例えば、UL割り当てのDCIを、ULデータが割り当てられる位置を示す制御信号及び周波数gapに関する情報として、信号分離部109へ出力してよい。
 上位レイヤ信号生成部103は、例えば、周波数gap情報生成部101から入力される周波数gap情報に基づいて、周波数gapに関する上位レイヤの信号(例えば、RRC又はMAC(Medium Access Control)の信号)を生成し、誤り訂正符号化部104へ出力する。また、上位レイヤ信号生成部103は、例えば、周波数gap情報を、信号割当部106及び信号分離部109へ出力してよい。
 誤り訂正符号化部104は、送信データ信号(DLデータ信号)及び、上位レイヤ信号生成部103から入力される上位レイヤのシグナリングを誤り訂正符号化し、符号化後の信号を変調部105へ出力する。
 変調部105は、誤り訂正符号化部104から受け取る信号に対して変調処理を施し、変調後の信号を信号割当部106へ出力する。
 信号割当部106は、例えば、DCI生成部102から入力されるDL割当情報に基づいて、変調部105から受け取る信号(DLデータ信号)、及び、DCI生成部102から受け取る制御信号であるDCIを、下りリソースに割り当てる。また、信号割当部106は、例えば、上位レイヤ信号生成部103又はDCI生成部102から入力される周波数gap情報に基づいて、下りリソースに周波数gapが配置(又は、設定)される場合には周波数gapに対応するリソースに信号を割り当てなくてよい。このようにして送信信号が形成される。形成された送信信号は、送信部107へ出力される。
 送信部107は、信号割当部106から入力される送信信号に対してアップコンバート等の無線送信処理を施し、アンテナを介して端末200へ送信する。
 受信部108は、端末200から送信された信号をアンテナを介して受信し、受信信号に対してダウンコンバート等の無線受信処理を施し、信号分離部109へ出力する。
 信号分離部109は、DCI生成部102から入力されるUL割当情報に基づいて、受信部108から受け取る受信信号からULデータ信号を分離して復調部110へ出力する。また、例えば、信号分離部109は、上位レイヤ信号生成部103又はDCI生成部102から入力される周波数gap情報に基づいて、上りリソースに周波数gapが配置(又は、設定)される場合、周波数gapに対応するリソース成分の信号を、復調部110へ出力しなくてよい。
 復調部110は、信号分離部109から入力される信号に対して復調処理を施し、得られた信号を誤り訂正復号部111へ出力する。
 誤り訂正復号部111は、復調部110から入力される信号を復号し、端末200からの受信データ信号(ULデータ信号)を得る。
 [端末の構成]
 図5は、本実施の形態に係る端末200の構成を示すブロック図である。図5において、端末200は、受信部201と、信号分離部202と、DCI受信部203と、復調部204と、誤り訂正復号部205と、周波数gap情報受信部206と、誤り訂正符号化部207と、変調部208と、信号割当部209と、送信部210と、を有する。
 なお、例えば、図5に示す信号分離部202、DCI受信部203、復調部204、誤り訂正復号部205、周波数gap情報受信部206、誤り訂正符号化部207、変調部208、及び、信号割当部209の少なくとも一つは、図3に示す制御部に含まれてよい。また、例えば、図5に示す受信部201は、図3に示す受信部に含まれてよい。
 受信部201は、受信信号をアンテナを介して受信し、受信信号に対してダウンコンバート等の受信処理を施した後に信号分離部202へ出力する。受信信号には、例えば、DLデータ信号、DCI又は上位レイヤシグナリング等が含まれてよい。
 信号分離部202は、受信部201から受け取る受信信号から、制御チャネル領域(例えば、PDCCH領域)の信号を分離して、DCI受信部203へ出力する。また、信号分離部202は、DCI受信部203から入力されるDL割当情報に基づいて、受信信号からDLデータ信号又は上位レイヤのシグナリングを分離して、復調部204へ出力する。
 また、信号分離部202は、例えば、DCI受信部203又は周波数gap情報受信部206から入力される情報に基づいて、下りリソースに周波数gapが配置(又は、設定)される場合、周波数gapに対応するリソース成分を、復調部204へ出力しなくてよい。
 DCI受信部203は、信号分離部202から入力される信号から、DCIを検出し、検出したDCIを復号し受信する。DCI受信部203は、例えば、受信したDCIに含まれるDL割当情報を信号分離部202へ出力し、受信したDCIに含まれるUL割当情報を信号割当部209へ出力する。また、DCI受信部203は、例えば、周波数gap情報受信部206から入力される情報に基づいて、周波数gapに関する情報がDCIに含まれるか否かを判断する。例えば、周波数gapに関する情報がDCIに含まれる場合、DCI受信部203は、周波数gapに関する情報を、信号分離部202及び信号割当部209へ出力してよい。
 復調部204は、信号分離部202から入力される信号を復調し、復調後の信号を誤り訂正復号部205へ出力する。
 誤り訂正復号部205は、復調部204から受け取る復調信号を復号し、得られた受信データ信号を出力し、得られた上位レイヤのシグナリングを周波数gap情報受信部206へ出力する。
 周波数gap情報受信部206は、誤り訂正復号部205から入力される上位レイヤのシグナリンに基づいて、周波数gapの設定を特定してよい。周波数gap情報受信部206は、特定した周波数gapの設定に関する情報を、信号分離部202、DCI受信部203、又は、信号割当部209へ出力する。
 誤り訂正符号化部207は、送信データ信号(ULデータ信号)を誤り訂正符号化し、符号化後のデータ信号を変調部208へ出力する。
 変調部208は、誤り訂正符号化部207から入力されるデータ信号を変調し、変調後のデータ信号を信号割当部209へ出力する。
 信号割当部209は、DCI受信部203から入力されるUL割当情報に基づいて、ULデータが割り当てられるリソースを特定する。そして、信号割当部209は、変調部208から入力されたデータ信号を、特定したリソースに割り当て、送信部210へ出力する。また、信号割当部209は、例えば、周波数gap情報受信部206又はDCI受信部203から入力される情報に基づいて、上りリソースに周波数gapが配置(又は、設定)される場合、周波数gapに対応するリソースにULの信号を割り当てなくてよい。
 送信部210は、信号割当部209から入力される信号に対してアップコンバート等の送信処理を施し、アンテナを介して送信する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200における動作について詳細に説明する。
 例えば、DLリソースとULリソースとが周波数領域において隣接する場合、互いに干渉し、回線品質が劣化し得る。また、DLリソースとULリソースとの周波数領域における境界は、固定ではなく、DLのリソース量、及び、ULのリソース量によって変動する可能性がある。また、例えば、帯域全体をDL及びULの何れか一方に使用する可能性もあり、周波数gapの設定が好ましいか否かは、シンボル又はスロットに個別に可変となり得る。
 本実施の形態では、例えば、基地局100は、端末200に対して、UL(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)又はDL(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)のリソース割り当てに対して、周波数gapの設定の有無に関する情報(周波数gap情報)を通知(又は、指示)してよい。
 周波数gapの設定の有無に関する情報には、周波数gapの設定の有無に加え、例えば、周波数gapの位置、及び、周波数gapのサイズの少なくとも一つに関する情報が含まれてもよい。
 周波数gapの設定によって、端末200に割り当てられるリソースに周波数gapが配置されることにより、例えば、DLとULとが同一時間リソースにおいて使用される場合でも、DLとULとの間の干渉(例えば、CLI)を低減できる。
 また、周波数gapの設定の有無の通知により、例えば、DLとULとの間の干渉が発生し得るタイミング(例えば、シンボルまたはスロット)では周波数gapの設定が端末200に指示され、DLとULとの間の干渉が発生しにくいタイミング(例えば、シンボル又はスロット)では周波数gapの非設定が端末200に指示される。これにより、周波数gapは、設定が好ましいタイミング(例えば、シンボルまたはスロット)において設定でき、設定が不要なタイミングでは設定されないので、周波数リソースの利用効率を向上できる。
 また、例えば、周波数gapの設定によって、DLのリソース量又はULのリソース量に応じた周波数gapの位置又はサイズを調整でき、端末200に対するリソース割当に応じた周波数gapの設定が可能となる。
 また、上述したように、例えば、Flexibleシンボルに指定されるシンボルは、ULシンボル又はDLシンボルに指定可能であり、当該シンボルでは、DLとULとの間の干渉(例えば、CLI)が発生する可能性がある。そこで、例えば、周波数gapの設定は、端末200のリソース割り当てにおいて信号(例えば、PDSCH又はPUSCH)が割り当てられるリソースに、Flexibleシンボルが含まれる場合に適用されてよい。
 図6は基地局100及び端末200の動作を示すシーケンス図である。
 基地局100は、例えば、端末200に対する信号(例えば、PDSCH又はPUSCH)のリソース割り当てに対して、周波数gapの設定を決定する(S101)。周波数gapの設定において、基地局100は、例えば、周波数gapの設定の有無を決定してよい。また、周波数gapの設定において、基地局100は、例えば、周波数gapの位置又はサイズを決定してもよい。
 基地局100は、例えば、周波数gapの設定に関する情報(周波数gap情報)を端末200へ通知する(S102)。また、基地局100は、例えば、端末200に対するリソース割り当てを示すリソース割当情報(例えば、DL割当情報及びUL割当情報の少なくとも一つ)を端末200へ送信する(S103)。
 なお、S102の周波数gap情報と、S103のリソース割当情報とは、端末200に対して同時に通知されてもよく、別々に通知されてもよい。例えば、周波数gap情報、及び、リソース割当情報は、DCIによって基地局100から端末200へ通知されてもよい。または、例えば、周波数gap情報は上位レイヤシグナリング(例えば、RRC又はMAC)によって基地局100から端末200へ通知(又は、設定)され、リソース割当情報はDCIによって基地局100から端末200へ通知されてもよい。
 基地局100及び端末200は、例えば、リソース割当情報、及び、周波数gapの設定に関する情報に基づいて、端末200に割り当てられるリソース、及び、周波数gapの設定を特定し、データ信号(例えば、PDSCH又はPUSCH)の送受信を行う(S104)。
 次に、本実施の形態に係る動作例について説明する。
 [動作例1-1]
 動作例1-1では、例えば、基地局100は、PDCCHによって送信されるDCIによって、UL(例えば、PUSCH)又はDL(例えば、PDSCH)のリソース割り当て対して、周波数gapを設定するか否かを端末200へ通知する。
 [動作例1-1-1]
 動作例1-1-1では、例えば、基地局100は、周波数gapの設定の有無を示す情報を、DCIによって端末200へ通知する。
 図7は、動作例1-1-1における周波数gap設定の通知例を示す図である。
 図7に示すように、基地局100は、DCIに含まれる1ビット(0又は1)によって、周波数gapの有り又は無しを端末200へ通知してよい。例えば、DCIのビットと周波数gapの設定との関連付けは、以下のように規定されてよい。
 0:周波数gap無し
 1:周波数gap有り
 これにより、例えば、CLIが発生し得る場合に周波数gapが設定され、CLIが発生しにくい場合に周波数gapが設定されないように、基地局100から端末200へ周波数gapの設定が通知可能となる。
 例えば、図7に示すように、隣接する周波数リソースが異なるリンク(例えば、異なる方向のリンク)の場合、CLIが発生しやすく、周波数gapは設定された方がよいので、基地局100は、端末200に対して、周波数gap有りに対応する情報(例えば、1)をDCIによって通知してよい。
 その一方で、例えば、図7に示すように、隣接する周波数リソースが同一リンク(例えば、同一方向のリンク)の場合、CLIが発生しにくく、周波数gapは設定されなくてよいので、基地局100は、端末200に対して、周波数gap無しに対応する情報(例えば、0)をDCIによって通知してよい。
 なお、図7では、一例として、端末200(例えば、UE1)に割り当てられる周波数リソースの両端に、同一サイズの周波数gapが設定される場合を示すが、周波数gapのサイズは、異なってもよい。周波数gapのサイズは、例えば、規格において予め規定されてもよく、又は、上位レイヤのシグナリング(RRCまたはMAC)によって端末200に設定されてもよい。
 また、図7では、一例として、端末200(例えば、UE1)に割り当てられる周波数リソースの両端に、周波数gapが設定される場合を示すが、周波数gapは、端末200に割り当てられる周波数リソースの一端(例えば、CLIが発生し得る一端)に設定されてもよい。
 例えば、端末200に対してリソースが割り当てられる範囲の設定であるBWP(Bandwidth part)の設定に応じて、割当リソースの上端(高周波数側)及び下端(低周波数側)の何れか一方に周波数gapが設定されてもよい。
 また、例えば、端末200のリソースが、BWPの周波数の上端又は下端に割り当てられる場合に、BWPの上端又は下端に周波数gapが設定されてよい。その一方で、端末200のリソースが、BWPの周波数の上端及び下端の何れとも異なる位置に割り当てられる場合に、周波数gapが設定されなくてもよい。
 [動作例1-1-2]
 動作例1-1-2では、例えば、基地局100は、周波数gapの設定の有無、及び、周波数gapの位置を示す情報を、DCIによって端末200へ通知する。
 図8は、動作例1-1-2における周波数gap設定の通知例を示す図である。
 図8に示すように、基地局100は、DCIに含まれる2ビット(00、01、10、又は、11)によって、周波数gapの有り又は無し、及び、周波数gapの位置を端末200へ通知してよい。周波数gapの位置には、例えば、周波数方向の下端(例えば、PRB(Physical Resource Block)番号の小さい方向の端)、周波数方向の上端(PRB番号の大きい方向の端)、及び、周波数方向の両端の何れかが指定されてよい。例えば、DCIのビットと周波数gapの設定との関連付けは、以下のように規定されてよい。
 00:周波数gap無し
 01:周波数gap有り、リソース割り当ての周波数方向の下端
 10:周波数gap有り、リソース割り当ての周波数方向の上端
 11:周波数gap有り、リソース割り当ての周波数方向の両端
 これにより、例えば、リソース割り当てにおいて信号が割り当てられた周波数リソースのCLIが発生し得る方向に周波数gapが設定され、CLIが発生しにくく、周波数gapが必要でない方向に周波数gapが設定されないように、基地局100から端末200へ周波数gapの設定が通知可能となる。
 例えば、図8において、DCIのビット“01”が指示されるUE1のULリソースでは、周波数方向の上端の隣接リソースは、UE3に割り当てられるULリソースであり、周波数方向の下端の隣接リソースは、UE2に割り当てられるDLリソースである。この場合、図8に示すように、UE1のUL送信による隣接リソースへの干渉を考慮すると、ULリソースである周波数方向の上端の隣接リソースへの干渉は小さく、DLリソースである周波数方向の下端の隣接リソースへの干渉は大きい可能性がある。よって、この場合、UE1のULリソースに対してDLリソースが隣接する下端の位置に周波数gapが設定され、上端の位置に周波数gapが設定されなくてよい。
 同様に、例えば、図8において、DCIのビット“10”が指示されるUE1のULリソースでは、周波数方向の上端の隣接リソースは、UE3に割り当てられるDLリソースであり、周波数方向の下端の隣接リソースは、UE2に割り当てられるULリソースである。この場合、図8に示すように、UE1のUL送信による隣接リソースへの干渉を考慮すると、DLリソースである周波数方向の上端の隣接リソースへの干渉は大きく、ULリソースである周波数方向の下端の隣接リソースへの干渉は小さい可能性がある。よって、この場合、UE1のULリソースに対してDLリソースが隣接する上端の位置に周波数gapが設定され、下端の位置に周波数gapが設定されなくてよい。
 また、例えば、図8において、DCIのビット“11”が指示されるUE1のULリソースでは、周波数方向の上端の隣接リソースは、UE3に割り当てられるDLリソースであり、周波数方向の下端の隣接リソースは、UE1に割り当てられるDLリソースである。この場合、図8に示すように、UE1のUL送信による隣接リソースへの干渉を考慮すると、DLリソースである周波数方向の両端の隣接リソースへの干渉は大きい可能性がある。よって、この場合、UE1のULリソースに対してDLリソースが隣接する両端の位置に周波数gapが設定されてよい。
 [動作例1-1-3]
 動作例1-1-3では、例えば、基地局100は、周波数gapの設定の有無、及び、周波数gapのサイズを示す情報を、DCIによって端末200へ通知する。
 図9は、動作例1-1-3における周波数gap設定の通知例を示す図である。
 図9に示すように、基地局100は、DCIに含まれる2ビット(00、01、10、又は、11)によって、周波数gapの有り又は無し、及び、周波数gapのサイズを端末200へ通知してよい。例えば、DCIのビットと周波数gapの設定との関連付けは、以下のように規定されてよい。
 00:周波数gap無し
 01:周波数gap有り、サイズ1/4PRB, 
 10:周波数gap有り、サイズ1/2PRB,
 11:周波数gap有り、サイズ 1PRB
 これにより、周波数gapのサイズが調整可能となる。例えば、リソース割り当てのサイズが大きいほど、隣接リソースへ与える干渉が大きくなる可能性が高いので、図9に示すように、端末200(例えば、UE1)のリソース割当のサイズが大きいほど、周波数gapのサイズを大きく設定してもよい。これにより、隣接リソースへ与える干渉を低減できる。
 なお、周波数gapのサイズは、リソース割当のサイズに基づく場合に限定されない。例えば、送信電力が大きいほど、隣接リソースへ与える干渉が大きくなる可能性が高いので、送信電力が大きいほど、周波数gapのサイズを大きく設定してもよい。これにより、隣接リソースへ与える干渉を低減できる。
 また、図9では、一例として、UE1に割り当てられるリソースのサイズが異なる場合について説明したが、これに限定されず、UE1に割り当てられるリソースのサイズが同一の場合に、周波数gapのサイズが調整されてもよい。例えば、UE1に割り当てられるリソース内において、周波数gapのサイズを調整可能に設定されてもよい。
 以上、動作例1-1について説明した。
 動作例1-1によれば、基地局100は、CLIが発生し得る場合(例えば、周波数gapが必要な場合)に周波数gapを設定し、CLIが発生しにくい場合(例えば、周波数gapが不要な場合)に周波数gapを設定しないというように、必要に応じた周波数gapの設定を、端末200に対して、DCIによって動的に通知できる。また、端末200は、基地局100からの通知に基づいて、周波数gapを適切に設定できる。
 ここで、周波数gapが不要になる例としては、(1)隣接するリソース間においてDL又はULが揃う場合、(2)基地局100のリソース割り当て(例えば、スケジューリング)により、リソース割り当ての単位で周波数gap(例えば、PRB単位又はRBG単位のgap)を配置可能な場合、(3)指向性アンテナを用いて隣接するリソース間の干渉低減が可能な場合、又は、(4)MIMO(Multiple Input Multiple Output)といった空間軸での分離によりリソースを分離可能な場合等が挙げられる。なお、端末200には、周波数gapが設定されない場合の理由が通知されてもよく、通知されなくてもよい。
 [動作例1-1のなおがき]
 なお、上記動作例1-1では、図7、図8及び図9に示すように、ULリソースに周波数gapを設定する場合について説明したが、これに限定されず、DLリソースに周波数gapが設定されてもよい。
 また、DCIは、例えば、ULのリソースを割り当てる制御信号であるDCI format 0_0、0_1、0_2でもよく、DLのリソースを割り当てる制御信号であるDCI format 1_0、1_1、1_2でもよく、新たに規定(又は、定義、追加)されるDCI formatでもよい。
 また、DCIは、UEに個別にリソースを割り当てるDCIに限定されず、例えば、Group Common DCIと呼ばれるような、複数のUEが受信可能なDCIでもよい。
 また、DCIフォーマットによって、上記周波数gapの設定に対応するビットが追加されるか否かは、可変に設定されてもよい。例えば、DCI format 0_0、DCI format 1_0には、上記周波数gapの設定に対応するビットが含まれず、DCI format 0_0及びDCI format 1_0の双方と異なるDCIフォーマットには、上記周波数gapの設定に対応するビットが含まれてもよい。
 また、周波数gapのサイズは、規格において予め規定されてもよく、上位レイヤのシグナリング(RRCまたはMAC)によって端末200へ通知されてもよい。
 また、周波数gapのサイズは、端末200に割り当てられるリソースの上端と下端とで異なってもよい。
 また、周波数gapのサイズは、端末200に割り当てられるリソース量に応じて可変に設定されてもよい。例えば、端末200に割り当てられるリソース量が多いほど、周波数gapは大きく設定され、端末200に割り当てられるリソース量が小さいほど、周波数gapは小さく設定されてもよい。
 また、周波数gapのサイズは、例えば、BWPのサイズ(PRB数)、または、BWPのサイズより決定されるRBG(Resource Block Group)のサイズに応じて可変に設定されてもよい。例えば、BWP又はRBGのサイズが大きいほど、周波数gapは大きく設定され、BWP又はRBGのサイズが小さいほど、周波数gapは小さく設定されてもよい。
 また、例えば、動作例1-1-2及び動作例1-1-3は組み合わせて適用されてもよい。例えば、周波数gapの設定に関する情報には、周波数gapの設定の有無、周波数gapの位置、及び、周波数gapのサイズに関する情報が含まれてもよい。例えば、基地局100は、周波数gapの設定の有無と、周波数gapの位置と、周波数gapのサイズとの組み合わせに関連付けられたビットを含むDCIを端末200へ通知してもよい。
 [動作例1-2]
 動作例1-2では、例えば、基地局100は、上位レイヤによって、UL(例えば、PUSCH)又はDL(例えば、PDSCH)のリソース割り当て対して、周波数gapを設定するか否かを端末200へ通知する。上位レイヤは、例えば、RRC又はMACを含んでよい。
 動作例1-2により、動作例1-1と比較して、DCIのビット数を低減できる。
 [動作例1-2-1]
 動作例1-2-1では、周波数gapが設定されるか否かは、端末200がDCIを検出したCORESETによって可変とする。例えば、上位レイヤシグナリングによって端末200に設定されるCORESETと、周波数gapの有無に関する情報とが関連付けられてもよい。
 図10は、動作例1-2-1における周波数gap設定の通知例を示す図である。
 ここで、DCIはPDCCHにおいて送信される。また、PDCCHの時間及び周波数領域のリソースは、CORESETによって設定される。また、CORESET内のリソース検出候補は、Search Spaceによって設定される。CORESET及びSearch Spaceは、例えば、RRCといった上位レイヤによって端末200に設定されてよい。
 図10では、例えば、端末200(例えば、UE1)がCORESET#1においてDCIを検出した場合、当該DCIによって割り当てられるリソース(図10では、DLリソース)に周波数gapが設定されてよい。その一方で、図10では、例えば、端末200(例えば、UE1)がCORESET#2においてDCIを検出した場合、当該DCIによって割り当てられるリソースに周波数gapが配置されなくてよい。このように、DCIが送信されるCORESETの切り替えにより、周波数gapの配置の切り替えが可能になる。
 なお、図10では、CORESETと周波数gapとの関連付けについて説明したが、これに限定されず、例えば、Search Spaceと周波数gapとが関連付けられてもよい。端末200は、例えば、DCIを検出したSearch Spaceに基づいて、周波数gapの設定の有無を判断してもよい。
 例えば、RRCによって設定されるCORESET及びSearch Spaceは、端末200に対して複数設定可能である。例えば、CORESET又はSearch Spaceの設定の際に、周波数gapの設定もCORESET番号又はSearch Space番号によって可変となるように設定されてもよい。
 また、例えば、周波数gapの設定は、DCIフォーマット(制御信号フォーマット)に関連付けられてもよい。例えば、端末200がモニタするDCIフォーマットは、RRCによって設定される。そこで、端末200は、例えば、検出したDCIのDCIフォーマットに基づいて、周波数gapの設定の有無を判断してもよい。例えば、DCI format 0_0、DCI format 1_0には、周波数gap無しが関連付けられ、DCI format 0_1、DCI format 1_1には、周波数gap有りが関連付けられてもよい。
 [動作例1-2-2]
 動作例1-2-2では、周波数gapが設定されるか否かは、端末200に設定されるBWPによって可変とする。例えば、上位レイヤシグナリングによって端末200に設定されるBWPと、周波数gapの有無に関する情報とが関連付けられてもよい。
 NRでは、例えば、アクティブ状態となるDL BWP及びUL BWPは、周波数キャリア毎にそれぞれ1つとする規定がある。また、同時にアクティブ状態となるDL BWPとUL BWPとの中心周波数は揃える規定がある。
 動作例1-2-2では、BWPに個別に、周波数gapの位置が指定されてもよい。
 図11は、動作例1-2-2における周波数gap設定の通知例を示す図である。
 図11に示すように、DL BWP#1では、端末200(例えば、UE1)に割り当てられる周波数リソースの上端に周波数gapが設定され、UL BWP#1には周波数gapが設定されなくてよい。この設定は、例えば、DL BWP#1に隣接するリソースが、UL(図11では、UE2のULリソース)に使用されることが想定される場合に有効な設定である。
 また、図11に示すように、UL BWP#2では、端末200(例えば、UE1)に割り当てられる周波数リソースの下端に周波数gapが設定され、DL BWP#2には周波数gapが設定されなくてよい。この設定は、例えば、UL BWP#2に隣接するリソースが、DL(図11では、UE2のDLリソース)に使用されることが想定される場合に有効な設定である。
 例えば、BWPの周波数領域の設定を、周波数gapを考慮して、上端又は下端の周波数領域を含まないように設定することも可能である。ただし、そのような設定の場合、NRにおける、同時にアクティブ状態となるDL BWPとUL BWPとの中心周波数を揃える制約により、一方(DL又はUL)のBWPの端の周波数領域を周波数gapを考慮して狭く設定する場合には、他方(UL又はDL)のBWPも同様に狭く設定されることになる。これに対して、図11では、DL又はULの一方のBWPに周波数gapが設定される場合でも、他方のリンクのBWPの周波数領域に影響は無いので、周波数利用効率の低減を抑制できる。
 なお、図11では、DL BWP又はUL BWPの一端に周波数gapが設定される場合について説明したが、DL BWP又はUL BWPの両端に周波数gapが設定されてもよい。この設定は、例えば、BWPの上端及び下端の双方が異なるリンクに使用される場合に有効である。
 また、図11では、DL BWP及びUL BWPの何れか一方に周波数gapが設定される場合について説明したが、DL BWP及びUL BWPの双方に周波数gapが設定されてもよい。
 また、周波数gapが設定される位置は、DL BWP又はUL BWPの端に限定されず、例えば、BWP内の端末200に割り当てられるリソースの端に周波数gapが設定されてもよい。
 以上、動作例1-2について説明した。
 [動作例1-1及び動作例1-2の変形例]
 以下、動作例1-1及び動作例1-2のそれぞれに適用可能な変形例1-1、変形例1-2、及び、変形例1-3について説明する。
 [変形例1-1]
 変形例1-1では、例えば、周波数gapの有無の設定は、端末200の信号に割り当てられるリソースの全体に適用されてよい。
 例えば、図12に示すように、周波数gapの設定が指定され、また、端末200に割り当てられるリソースに、セミスタティックなSFIによって「F(Flexible)」と指定されるシンボル(例えば、Flexibleシンボル)が含まれる場合、基地局100及び端末200は、端末200に割り当てられる全てのシンボルに対して周波数gapを設定(又は、配置)してよい。
 ここで、シンボル間において送信電力を一定にすることが望ましい。変形例1-1では、例えば、端末200に割り当てられるリソースのシンボル間において、使用可能なサブキャリア数を同一に設定できる。このように送信に使用されるサブキャリア数がシンボル間で同一の場合、端末200は、リソースエレメント(RE:Resource element)あたりの送信電力を一定にして送信可能となる。
 なお、NRでは、PRBは12サブキャリアで構成され、1シンボル×1サブキャリアのリソースをREと呼ぶ。
 [変形例1-2]
 変形例1-2では、例えば、周波数gapの有無の設定は、端末200の信号に割り当てられるリソースのうち、Flexibleシンボルにおいて適用されてよい。
 例えば、図12に示すように、周波数gapの設定が指定され、また、端末200に割り当てられるリソースに、セミスタティックなSFIによって「F(Flexible)」と指定されるシンボル(例えば、Flexibleシンボル)が含まれる場合、基地局100及び端末200は、セミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されるシンボルに周波数gapを設定し、他のシンボルに周波数gapを設定しなくてよい。
 このようにすると、セミスタティックなSFIによって「UL(Uplink)」又は「DL(Downlink)」を指定されるシンボルは、周波数gapに対応するサブキャリアであっても、Uplink又はDownlinkに使用可能であるので、使用可能なRE数の低減を抑制できる。
 変形例1-2において、シンボル間において送信電力を一定にするために、例えば、周波数gapが設定されるシンボルと、周波数gapが設定されないシンボルとで、REあたりの送信電力を変更し、シンボルあたりの送信電力がシンボル間で一定に設定されてもよい。
 例えば、基地局100と端末200との間において周波数gapのリソース量が共有される場合、端末200は、DL信号に対して、周波数gapがないシンボルと、周波数gapがあるシンボルとの間の送信電力比の通知無しで、周波数gapが設定されるRE数から、シンボル間の電力比を計算できる。
 なお、図12では、一例として、周波数gapの設定をシンボル単位で判断する場合について説明したが、これに限定されず、例えば、端末200に対して複数スロットが同時に割り当てられる場合、周波数gapの設定は、スロット単位で判断されてもよい。
 以上、変形例1-2について説明した。
 次に、変形例1-1および変形例1-2において周波数gapを設定する際のトランスポートブロックサイズ(TBS:Transport Block Size)の計算方法について説明する。例えば、以下の式によってTBSの計算に使用されるRE数が決定される(例えば、非特許文献2を参照)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、NSCRBはサブキャリア数を示し、例えば、NSCRB=12でよく、Nsymbshはシンボル数を示し、NDMRSPRBはDMRSに関するオーバヘッド量を示し、NohPRBは上位レイヤによって端末200へ通知されるオーバヘッド量を示す。
 本実施の形態では、N'REの計算及びリソース配置(マッピング)について、以下の3つのオプションが挙げられる。
 <オプション1>
 オプション1では、N'REは、端末200に割り当てられるリソース領域を想定し、周波数gapが設定されない場合と同様の式を用いて計算されてよい。また、オプション1では、周波数gapのリソースが存在しないことを想定して、端末200に対するリソースが配置されてよい。
 オプション1では、周波数gapの有無に依らず、N'REが計算されるので、N'REの計算が簡略化できる。また、再送時に周波数gapが設定されない場合に、適したTBSが設定される。
 <オプション2>
 オプション2では、N'REには、端末200に割り当てられるリソース領域から、周波数gapが配置される領域を引いた値が使用されてよい。
 周波数gapが配置されるRE数を「Nohgap」とすると、N'REは、例えば、次式のように計算されてよい(例えば、非特許文献2を参照)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 また、オプション2では、周波数gapのリソースが存在しないことを想定して、端末200に対するリソースが配置されてよい。
 オプション2では、周波数gapの有無を考慮して、RE数が計算されるので、TBSを適切に選択しやすくなる。
 <オプション3>
 オプション3では、オプション1と同様に、N'REは、周波数gapが設定されない場合と同様の式を用いて計算されてよい。
 また、オプション3では、例えば、リソース配置の際、オプション1と異なり、周波数gapが設定されない場合と同様に、端末200に対するリソースが配置された上で、周波数gapのREに割り当てられるリソースは削除(例えば、パンクチャー)されてよい。
 オプション3では、周波数gapが有る場合と無い場合とでリソースの配置を同様にできる。
 [変形例1-3]
 変形例1-3では、PUSCH又はPDSCHの繰り返し送信(repetition)、又は、TBoMS(Transport block processing over multi-slot)を適用する場合について説明する。なお、NRでは、繰り返し送信及びTBoMSはUL向けに検討されるが、本方式はULに限定されない。
 NRでは、繰り返し送信として、例えば、2つのPUSCH repetition方式が規定される。1つ目の方式はスロット単位のRepetitionであり、連続する複数スロットに亘って同一時間リソース割当が適用される。スロット単位のRepetitionは「PUSCH repetition Type A」とも呼ばれる。PUSCH repetition Type Aでは、基地局100は、端末200に対して、スロット内の時間リソース割当と、繰り返しスロット数とを通知してよい。ここで、繰り返しスロット数は、連続するスロットに基づいてカウントする値でよい。2つ目の方式は、1スロット内において1つ又は複数のPUSCHを繰り返し送信する方法である。この方式は、「PUSCH repetition Type B」とも呼ばれる。PUSCH repetition Type Bでは、基地局100は、端末200に対して、1回目(又は、初回)のPUSCH送信に対する時間領域リソースと、繰り返し数とを通知してよい。PUSCH repetition Type Bでは、2回目以降のPUSCH送信の時間領域リソース割当は、1つ前のPUSCH送信と連続するシンボル、かつ、同一シンボル数が割り当てられてよい。
 TBoMSは、NR Rel.17にて検討される、複数スロットを用いてPUSCHを送信する方法である。TBoMSでは、例えば、PUSCHの送信に使用される複数のスロットのリソース量、シンボル数又はリソースエレメント数に基づいてTBSを決定する方法、又は、スロット単位又はRepetitionにおける初回のPUSCH送信に割り当てられるリソース量に基づいて算出したTBSに1より大きいスケーリング係数を乗算してTBSを決定する方法が検討されている。これらの方法によって算出されるTBSに基づいて複数スロットで送信されるPUSCHの送信を「TBoMS PUSCH」送信と呼ぶ。
 変形例1-3では、例えば、周波数gapの設定が指定され、また、端末200に割り当てられるリソースのうち、以下に示す何れかのリソース単位において、セミスタティックなSFIによって「F(Flexible)」と指定されるシンボルが含まれる場合、基地局100及び端末200は、当該リソース単位で周波数gapを設定してよい。
 (1)PUSCH又はPDSCHを送受信する全シンボルの単位
 PUSCH又はPDSCHが送受信されるシンボルに、セミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されるシンボルが含まれる場合、PUSCH又はPDSCHのリソースに周波数gapが設定されてよい。
 (2)スロット又はサブフレーム単位
 スロット又はサブフレーム内にセミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されたシンボルが含まれる場合、当該スロット又はサブフレームの単位で、周波数gapが設定されてよい。
 (3)ミニスロット単位
 ミニスロットとは、スロット内に割り当てられるスロット長よりも短いリソースを示す。例えば、ミニスロット内に、セミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されるシンボルが含まれる場合、ミニスロット単位で、周波数gapが設定されてよい。
 (4)Transmission occasion単位
 Transmission occasionは、例えば、PUSCH repetition Type BにおいてPUSCHが繰り返し送信される場合の1つの繰り替えしに対応するリソースの単位である。例えば、Transmission occasion内にセミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されるシンボルが含まれる場合、Transmission occasion単位で、周波数gapが設定されてよい。
 (5)single TBoMS単位
 single TBoMSは、例えば、TBoMSにおいて、複数リソースにおいて送信を行う場合のリソースの単位である。例えば、Single TBoMS内にセミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されるシンボルが含まれる場合、Single TBoMS単位で、周波数gapが設定されてよい。
 (6)Configured TDW(Time domain window)単位
 Configured TDWは、例えば、繰り返し送信又はTBoMSにおいて連続するリソースで信号を送信する場合に、一定の送信電力を設定する単位である。例えば、Configured TDW内にセミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されるシンボルが含まれる場合、Configured TDW単位で、周波数gapが設定されてよい。
 (7)Actual Configured TDW(Time domain window)単位
 Actual Configured TDWは、例えば、繰り返し送信又はTBoMSにおいて連続するリソースで信号を送信する場合に、Configured TDWによって設定される、一定の送信電力を設定するリソースのうち、実際に連続送信が行われるリソースの単位である。例えば、Actual Configured TDW内にセミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されるシンボルが含まれる場合、Actual Configured TDW単位で、周波数gapが設定されてよい。
 また、変形例1-3に対して、変形例1-1及び変形例1-2と同様、N'REの計算及びリソース配置について3つのオプションを適用してよい。なお、オプション1及びオプション3は、上述した方法と同様でよい。以下、変形例1-3におけるオプション2(オプション2’と呼ぶ)について説明する。
 <オプション2’>
 オプション2’では、繰り返し送信(repetition)の場合、繰り返し送信の最初の繰り返しリソース(例えば、1st Transmission occasion)に周波数gapが配置される場合、N'REには、端末200に割り当てられるリソース領域から、周波数gapが配置される領域を引いた値を使用してよい。例えば、周波数gapが配置されるRE数を「Nohgap」とすると、N'REは、次式のように計算されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 また、TBoMSの場合、(スロット数)×(スロットあたりのシンボル数)のリソースが使用される場合、基準となる初回スロットに周波数gapが配置される場合、N'REには、端末200に割り当てられるリソース領域から、周波数gapが配置される領域を引いた値を使用してよい。その一方で、TBoMSの場合に、基準となる初回スロットに周波数gapが配置されない場合、後方のスロットに周波数gapが配置される場合でも、N'REは、端末200に割り当てられるリソース領域を想定して計算されてよい。換言すると、N'REの計算の際、端末200に割り当てられるリソースの領域から周波数gapが配置される領域分を減算しなくてよい。
 また、オプション2’におけるリソース配置について、周波数gapのリソースが存在しないことを想定して、端末200に対するリソースが配置されてよい。
 オプション2’では、周波数gapの有無を考慮して、RE数が計算されるので、TBSを適切に選択しやすくなる。
 以上、動作例について説明した。
 このようにして、本実施の形態では、基地局100は、信号のリソース割り当てに対して、周波数gapの設定の有無に関する情報を決定し、決定した情報を端末200に通知する。また、端末200は、信号のリソース割り当てに対する周波数gapの設定の有無に関する情報を受信し、受信した情報に基づいて、周波数gapの設定を決定する。
 本実施の形態によれば、周波数gapの設定により、例えば、DLリソースとULリソースとが周波数領域において隣接する場合でも、互いの干渉を抑制し、回線品質を向上できる。
 また、例えば、DLリソースとULリソースとの周波数領域における境界が変動する場合でも、当該境界の変動又はリソース量に応じた周波数gapの設定により、DLとULとの間の干渉を抑制できる。
 また、例えば、基地局100は、端末200に対するリソース割り当て(例えば、シンボルまたはスロットの割り当て)に応じて、シンボル又はスロットといった時間リソースに個別に周波数gapの設定を決定できる。よって、本実施の形態によれば、例えば、端末200に割り当てられるリソースに対して、隣接するリソースの種別又は割り当てられるシンボルの種別に応じて、周波数gapを可変に設定できる。
 以上より、本実施の形態によれば、無線通信における信号の干渉を抑制できる。
 なお、本実施の形態において、周波数gapの単位は、PRB単位でもよく、サブキャリア単位でもよく、他の周波数リソース単位でもよい。
 また、例えば、動作例1-1と動作例1-2とを組み合わせて適用してもよい。例えば、動作例1-2のように上位レイヤによって、周波数gapが設定され得る周波数リソース領域(例えば、CORESET又はSearch Space)が端末200に設定され、また、動作例1-1のようにDCIによって、各時間リソース単位(例えば、シンボル又はスロット)における周波数gapの設定が端末200へ通知されてもよい。
 (実施の形態2)
 実施の形態1では、周波数gapの設定によって干渉(例えば、CLI)を抑制する方法について説明した。本実施の形態では、送信電力制御(例えば、信号に対する送信電力の低減)によって干渉を抑制する方法について説明する。
 図13は、本実施の形態に係る基地局300の構成を示すブロック図である。なお、図13において、実施の形態1と同様の動作を行う構成部には同一の符号を付し、その説明を省略する。
 送信電力制御情報生成部301は、例えば、端末400に対するリソース割り当てにおいて、信号(例えば、PDSCH又はPUSCH)の最大送信電力又は送信電力の低減(又は、制限)を設定するか否かを判断し、判断結果に基づいて、送信電力制御の設定に関する設定情報(例えば、送信電力制御情報と呼ぶ)を決定する。
 送信電力制御情報には、例えば、少なくとも、送信電力低減の設定の有無に関する情報が含まれてよい。また、送信電力制御情報には、例えば、送信電力制御の低減量に関する情報が含まれてもよい。
 送信電力制御情報生成部301は、生成した送信電力制御情報を上位レイヤ信号生成部303へ出力する。また、送信電力制御情報生成部301は、例えば、送信電力制御情報をDCIによって端末400へ通知する場合、送信電力制御情報をDCI生成部302へ出力する。
 DCI生成部302は、例えば、DLデータを割り当てる制御信号であるDCI、及び、ULデータを割り当てる制御信号であるDCIの少なくとも一つを生成する。また、例えば、DCI生成部302は、送信電力制御情報生成部301から入力される送信電力制御情報をDCIに加えてよい。
 DCI生成部302は、例えば、生成したDCIを、信号割当部106へ送信データとして出力してよい。また、DCI生成部302は、例えば、DL割り当てのDCIを、DLデータを割り当てる制御信号として信号割当部106へ出力してよい。また、DCI生成部302は、信号(例えば、PDSCH)の最大送信電力又は送信電力の低減が設定される場合、送信電力制御情報を送信部107へ出力してよい。
 また、DCI生成部302は、例えば、UL割り当てのDCIを、ULデータが割り当てられた位置を示す制御信号として信号分離部109へ出力してよい。また、DCI生成部302は、例えば、シンボル間において信号(例えば、PDSCH又はPUSCH)の送信電力又は受信電力が異なることが想定される場合、送信電力制御情報を、送信部107及び復調部110へ出力してよい。
 上位レイヤ信号生成部303は、例えば、送信電力制御情報生成部301から入力される、送信電力制御情報に基づいて、送信電力制御(例えば、送信電力の低減)に関する上位レイヤの信号(例えば、RRC又はMACの信号)を生成し、誤り訂正符号化部104へ出力する。また、上位レイヤ信号生成部303は、例えば、シンボル間において信号(例えば、PDSCH又はPUSCH)の送信電力又は受信電力が異なることが想定される場合、送信電力制御情報を、送信部107及び復調部110へ出力してよい。
 送信部107は、実施の形態1と同様の動作に加え、例えば、DCI生成部302又は上位レイヤ信号生成部303から送信電力制御情報が入力される場合、送信電力制御情報に基づいて、該当するシンボルの送信電力を設定(例えば、低減)してよい。
 復調部110は、実施の形態1と同様の動作に加え、例えば、DCI生成部302又は上位レイヤ信号生成部303から送信電力制御情報が入力される場合、送信電力制御情報に基づいて、該当するシンボルの受信電力の低減を想定して復調処理を行ってよい。
 図14は、本実施の形態に係る端末400の構成を示すブロック図である。なお、図14において、実施の形態1と同様の動作を行う構成部には同一の符号を付し、その説明を省略する。
 DCI受信部401は、信号分離部202から入力される信号から、DCIを検出し、検出したDCIを復号し受信する。DCI受信部401は、例えば、受信したDCIに含まれるDL割当情報を信号分離部202へ出力し、受信したDCIに含まれるUL割当情報を信号割当部209へ出力する。また、DCI受信部401は、例えば、送信電力制御情報受信部402から入力される情報に基づいて、送信電力の低減の設定に関する情報がDCIに含まれるか否かを判断する。DCI受信部401は、例えば、送信電力の低減の設定に関する情報がDCIに含まれる場合、送信電力の低減の設定に関する情報を送信部210及び復調部204へ出力してよい。
 送信電力制御情報受信部402は、誤り訂正復号部205から入力される上位レイヤのシグナリンに基づいて、送信電力の低減の設定を特定してよい。送信電力制御情報受信部402は、特定した送信電力の低減の設定に関する情報を、DCI受信部401、送信部210、及び、復調部204へ出力する。
 復調部204は、実施の形態1と同様の動作に加え、例えば、DCI受信部401又は送信電力制御情報受信部402から送信電力制御情報が入力される場合、送信電力制御情報に基づいて、該当するシンボルの受信電力の低減を想定して復調処理を行ってよい。
 送信部210は、実施の形態1と同様の動作に加え、例えば、DCI受信部401又は送信電力制御情報受信部402から送信電力制御情報が入力される場合、送信電力制御情報に基づいて、該当するシンボルの送信電力を設定(例えば、低減)してよい。
 [基地局300及び端末400の動作]
 以上の構成を有する基地局300及び端末400における動作について詳細に説明する。
 例えば、DLリソースとULリソースとが同一時間リソースに配置される場合、周波数領域において同じリソース、又は、周波数領域において近いリソースでは、互いに干渉し、回線品質が劣化し得る。また、セル又は基地局間においてDLとULとがそれぞれ使用される場合、干渉が発生し得る。
 本実施の形態では、例えば、基地局300は、端末400に対して、UL(例えば、PUSCH)又はDL(例えば、PDSCH)の周波数リソース割り当てに対して、送信電力(例えば、最大送信電力又は送信電力)低減の設定の有無に関する情報(例えば、送信電力制御情報)を通知(又は、指示)してよい。
 送信電力低減の設定の有無に関する情報には、送信電力低減の有無に加え、例えば、送信電力の低減量に関する情報が含まれてもよい。
 送信電力低減の設定によって、DLリソースとULリソースとが同一時間リソースに配置される場合でも、DLとULとの間の干渉(例えば、CLI)を低減できる。
 一例として、ULの場合、PUSCHの送信電力は、次式に従って決定されてよい(例えば、非特許文献1を参照)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 PCMAX,b,f,c(i)は、端末400のキャリアあたりの最大送信電力を示す。最大送信電力は、端末400に個別に設定されてよい。また、本実施の形態において、送信電力の低減(制限)において、最大送信電力の代わりに、目標受信電力となるPO_PUSCH,b,f,c(j)、又は、パスロスの補償係数であるαを低減し、送信電力の低減量が調整されてもよい。
 また、DL(例えば、PDSCH)の場合、例えば、同一リソース内の連続するシンボル間では送信電力は一定であることが想定され、端末400は、この想定に基づいてPDSCHの受信処理を行う。例えば、端末400は、基地局300からPDSCHの送信電力低減を指定される場合、該当するシンボルでは、送信電力が他のシンボルよりも低いことを想定して受信処理(例えば、復調処理)を行ってよい。なお、この方法は、ULにおいて適用してもよい。
 送信電力低減の設定の有無の通知により、例えば、セルエッジの端末400が、送信電力を大きくしてULの信号を送信する際に、DLの信号に与える干渉量を低減できる。また、例えば、基地局300が送信するDL信号が、他の基地局300のUL信号の受信に与える干渉量を低減できる。
 また、上述したように、例えば、Flexibleシンボルに指定されるシンボルは、ULシンボル又はDLシンボルに指定可能であり、当該シンボルでは、DLとULとの間の干渉(例えば、CLI)が発生する可能性がある。そこで、例えば、送信電力低減の設定は、端末400のリソース割り当てにおいて信号(PDSCH又はPUSCH)に割り当てられるリソースに、Flexibleシンボルが含まれる場合に適用されてよい。
 次に、本実施の形態に係る動作例について説明する。
 [動作例2-1]
 動作例2-1では、例えば、基地局300は、PDCCHによって送信されるDCIを用いて、UL(例えば、PUSCH)又はDL(例えば、PDSCH)のリソース割り当て対して、送信電力の最大値(最大送信電力)又は送信電力に制限を設定するか否かを端末400へ通知する。
 [動作例2-1-1]
 動作例2-1-1では、例えば、基地局300は、最大送信電力又は送信電力の低減の有無を示す情報を、DCIによって端末400へ通知する。
 図15は、動作例2-1-1における最大送信電力又は送信電力の設定の通知例を示す図である。
 図15に示すように、基地局300は、DCIに含まる1ビット(0又は1)によって、最大送信電力の低減の有り又は無しを端末400へ通知してよい。例えば、DCIのビットと最大送信電力の設定との関連付けは、以下のように規定されてよい。
 0:最大送信電力の低減(制限)無し
 1:最大送信電力の低減(制限)有り
 同様に、図15に示すように、基地局300は、DCIに含まる1ビット(0又は1)によって、送信電力の低減の有り又は無しを端末400へ通知してよい。例えば、DCIのビットと送信電力の設定との関連付けは、以下のように規定されてよい。
 0:送信電力の低減(制限)無し
 1:送信電力の低減(制限)有り
 これにより、例えば、CLIが発生し得る場合に、端末400に対して最大値送信電力又は送信電力の低減が設定され、CLIが発生しにくい場合に、端末400に対して最大値送信電力又は送信電力の低減が設定されないように、基地局300から端末400へ送信電力制御の設定が通知可能となる。
 例えば、隣接する周波数リソースが異なるリンク(例えば、異なる方向のリンク)の場合、CLIが発生しやすく、送信電力が低減された方がよいので、基地局300は、端末400に対して、最大送信電力又は送信電力の低減(制限)有りに対応する情報(例えば、1)をDCIによって通知してよい。
 その一方で、例えば、隣接するリソースが同一リンク(例えば、同一方向のリンク)の場合、CLIが発生しにくく、送信電力が低減されなくてもよいので、基地局300は、端末400に対して、最大送信電力又は送信電力の低減(制限)無しに対応する情報(例えば、0)をDCIによって通知してよい。
 なお、最大送信電力又は送信電力の低減量は、規格において予め規定されてもよく、上位レイヤのシグナリング(例えば、RRC又はMAC)によって端末400に設定されてもよい。
 また、例えば、端末400に対してリソースが割り当てられる範囲の設定であるBWPの設定に応じて、最大送信電力又は送信電力の低減量には異なる値が設定されてもよい。
 [動作例2-1-2]
 動作例2-1-2では、例えば、基地局300は、最大送信電力又は送信電力の低減の有無、及び、最大送信電力又は送信電力の低減量を示す情報を、DCIによって端末400へ通知する。
 図16は、動作例2-1-2における最大送信電力又は送信電力の設定の通知例を示す図である。
 図16に示すように、基地局300は、DCIに含まる2ビット(00、01、10、又は、11)によって、最大送信電力の低減の有り又は無し、及び、最大送信電力の低減量を端末400へ通知してよい。例えば、DCIのビットと、最大送信電力の設定との関連付けは、以下のように規定されてよい。
 00:最大送信電力の低減(制限)無し
 01:最大送信電力の低減(制限)有り、-1dB
 10:最大送信電力の低減(制限)有り、-3dB
 11:最大送信電力の低減(制限)有り、-6dB
 同様に、図16に示すように、基地局300は、DCIに含まる2ビット(00、01、10、又は、11)によって、送信電力の低減の有り又は無し、及び、送信電力の低減量を端末400へ通知してよい。例えば、DCIのビットと、送信電力の設定との関連付けは、以下のように規定されてよい。
 00:送信電力の低減(制限)無し
 01:送信電力の低減(制限)有り、-1dB
 10:送信電力の低減(制限)有り、-3dB
 11:送信電力の低減(制限)有り、-6dB
 これにより、最大送信電力又は送信電力の低減量が調整可能となる。例えば、リソース割り当てのサイズが大きいほど、隣接リソースへ与える干渉が大きくなる可能性が高いので、端末400のリソース割当のサイズが大きいほど、最大送信電力又は送信電力の低減量を大きく設定してもよい。これにより、隣接リソースへ与える干渉を低減できる。
 なお、上述した最大送信電力又は送信電力の低減量は一例であり、他の値でもよい。また、最大送信電力又は送信電力の低減量は、上位レイヤのシグナリング(例えば、RRC又はMAC)によって端末400に設定されてもよい。
 以上、動作例2-1について説明した。
 動作例2-1によれば、基地局300は、CLIが発生し得る場合(例えば、送信電力の低減が必要な場合)に最大送信電力又は送信電力の低減を設定し、CLIが発生しにくい場合(例えば、送信電力の低減が不要な場合)に最大送信電力又は送信電力の低減を設定しないというように、必要に応じた最大送信電力又は送信電力の設定を、端末400に対して、DCIによって動的に通知できる。また、端末400は、基地局300からの通知に基づいて、最大送信電力又は送信電力を適切に設定できる。
 ここで、最大送信電力又は送信電力の低減が不要になる例としては、(1)隣接するリソース間においてDL又はULが揃う場合、(2)基地局300のリソース割り当て(例えば、スケジューリング)により、割り当てられるリソース間の干渉が少ないこと(例えば、閾値未満の干渉)が想定される場合、(3)PRB単位又はRBG単位で周波数gapが設定可能な場合、(4)実施の形態1により周波数gapが設定される場合、(5)指向性アンテナを用いて隣接リソース間の干渉低減が可能な場合、(6)MIMOといった空間軸での分離によりリソースを分離可能な場合等が挙げられる。なお、端末400には、最大送信電力又は送信電力の低減が設定されない場合の理由が通知されてもよく、通知されなくてもよい。
 [動作例2-1のなおがき]
 なお、上記動作例2-1では、図15及び図16に示すように、ULにおける送信電力の低減について説明したが、これに限定されず、DLにおける送信電力の低減が設定されてもよい。DLに送信電力の低減がある場合、端末400は、該当するシンボルと、隣接するシンボルとの間の受信電力が異なることを想定して、受信処理(例えば、復調処理)を行ってよい。
 また、DCIは、例えば、ULのリソースを割り当てる制御信号であるDCI format 0_0、0_1、0_2でもよく、DLのリソースを割り当てる制御信号であるDCI format 1_0、1_1、1_2でもよく、新たに規定(又は、定義、追加)されるDCI formatでもよい。
 また、DCIは、UEに個別にリソースを割り当てるDCIに限定されず、例えば、Group Common DCIと呼ばれるような、複数のUEが受信可能なDCIでもよい。
 また、DCIフォーマットによって、上記送信電力の設定に対応するビットが追加されるか否かは、可変に設定されてもよい。例えば、DCI format 0_0、DCI format 1_0には、上記送信電力の設定に対応するビットが含まれず、DCI format 0_0及びDCI format 1_0の双方と異なるDCIフォーマットには、上記送信電力の設定に対応するビットが含まれてもよい。
 また、最大送信電力又は送信電力の低減量は、規格において予め規定されてもよく、上位レイヤのシグナリング(RRCまたはMAC)によって端末400へ通知されてもよい。
 また、最大送信電力又は送信電力の低減量は、端末400に割り当てられるリソース量に応じて可変に設定されてもよい。例えば、端末400に割り当てられるリソース量が多いほど、低減量は大きく設定され、端末400に割り当てられるリソース量が小さいほど、低減量は小さく設定されてもよい。
 [動作例2-2]
 動作例2-2では、例えば、基地局300は、上位レイヤによって、UL(例えば、PUSCH)又はDL(例えば、PDSCH)のリソース割り当て対して、最大送信電力又は送信電力の低減の有無を端末400へ通知する。上位レイヤは、例えば、RRC又はMACを含んでよい。
 動作例2-2により、動作例2-1と比較して、DCIのビット数を低減できる。
 [動作例2-2-1]
 動作例2-2-1では、最大送信電力又は送信電力が低減されるか否かは、端末400がDCIを検出したCORESETによって可変とする。例えば、上位レイヤシグナリングによって端末400に設定されるCORESETと、最大送信電力又は送信電力の低減の有無に関する情報とが関連付けられてもよい。
 図17は、動作例2-2-1における最大送信電力又は送信電力の設定の通知例を示す図である。
 ここで、DCIはPDCCHにおいて送信される。また、PDCCHの時間及び周波数領域のリソースは、CORESETによって設定される。また、CORESET内のリソース検出候補は、Search Spaceによって設定される。CORESET及びSearch Spaceは、例えば、RRCといった上位レイヤによって端末400に設定されてよい。
 図17では、例えば、端末400がCORESET#1においてDCIを検出した場合、当該DCIによって割り当てられるリソースにおいて最大送信電力又は送信電力の低減(制限)が設定されなくてよい。その一方で、図17では、例えば、端末400がCORESET#2においてDCIを検出した場合、当該DCIによって割り当てられるリソースにおいて最大送信電力又は送信電力の低減が設定されてよい。このように、DCIが送信されるCORESETの切り替えにより、最大送信電力又は送信電力の低減の有り及び無しの切り替えが可能になる。
 なお、最大送信電力又は送信電力の低減は、DL及びULの何れか一方に設定されてもよく、DL及びULの双方に設定されてもよい。
 また、図17では、CORESETと最大送信電力又は送信電力の設定との関連付けについて説明したが、これに限定されず、例えば、Search Spaceと最大送信電力又は送信電力の設定とが関連付けられてもよい。端末400は、例えば、DCIを検出したSearch Spaceに基づいて、最大送信電力又は送信電力の低減の有無を判断してもよい。
 例えば、RRCによって設定されるCORESET及びSearch Spaceは、端末400に対して複数設定可能である。例えば、CORESET又はSearch Spaceの設定の際に、最大送信電力又は送信電力の制限に関する設定もCORESET番号又はSearch Space番号によって可変となるように設定されてもよい。
 また、例えば、最大送信電力又は送信電力の制限に関する設定は、DCIフォーマットに関連付けられてもよい。例えば、端末400がモニタするDCIフォーマットは、RRCによって設定される。そこで、端末400は、例えば、検出したDCIのDCIフォーマットに基づいて、最大送信電力又は送信電力の制限の有無を判断してもよい。例えば、DCI format 0_0、DCI format 1_0には、最大送信電力又は送信電力の制限無しが関連付けられ、DCI format 0_1、DCI format 1_1には、最大送信電力又は送信電力の制限有りが関連付けられてもよい。
 [動作例2-2-2]
 動作例2-2-2では、最大送信電力又は送信電力が低減されるか否かは、端末400に設定されるBWPによって可変とする。例えば、上位レイヤシグナリングによって端末400に設定されるBWPと、最大送信電力又は送信電力の低減の有無に関する情報とが関連付けられてもよい。
 NRでは、例えば、アクティブ状態となるDL BWP及びUL BWPは、周波数キャリア毎にそれぞれ1つとする規定がある。
 動作例2-2-2では、BWPに個別に、最大送信電力又は送信電力の低減の有無が指定されてもよい。
 図18は、動作例2-2-2における最大送信電力又は送信電力の設定の通知例を示す図である。
 図18に示すように、BWP#1では、最大送信電力又は送信電力の低減(制限)無しが設定され、BWP#2では、最大送信電力又は送信電力の低減(制限)有りが設定されてよい。
 例えば、BWPによって、端末400が使用するPRBを変えることができるので、BWPに応じて干渉を与える隣接セルが変わる可能性がある。このような場合では、最大送信電力又は送信電力の低減の有無をBWPに個別に設定する方法は有効である。
 なお、最大送信電力又は送信電力の低減は、DL BWP及びUL BWPの何れか一方に設定されてもよく、DL BWP及びUL BWPの双方に設定されてもよい。
 以上、動作例2-2について説明した。
 [動作例2-1及び動作例2-2の変形例]
 以下、動作例2-1及び動作例2-2のそれぞれに適用可能な変形例2-1、変形例2-2、及び、変形例2-3について説明する。
 [変形例2-1]
 変形例2-1では、例えば、最大送信電力又は送信電力の低減の有無の設定は、端末400の信号に割り当てられるリソースの全体に適用されてよい。
 例えば、図19に示すように、最大送信電力又は送信電力の低減が指定され、また、端末400に割り当てられるリソースに、セミスタティックなSFIによって「F(Flexible)」と指定されるシンボルが含まれる場合、基地局300及び端末400は、端末400に割り当てられる全てのシンボルに対して、最大送信電力又は送信電力を低減してよい。
 ここで、シンボル間において送信電力を一定にすることが望ましい。変形例2-1では、例えば、端末400に割り当てられるリソースのシンボル間において送信電力を一定にして送信可能となる。
 [変形例2-2]
 変形例2-2では、例えば、最大送信電力又は送信電力の低減の有無の設定は、端末400の信号に割り当てられるリソースのうち、Flexibleシンボルにおいて適用されてよい。
 例えば、図19に示すように、最大送信電力又は送信電力の低減が指定され、また、端末400に割り当てられるリソースに、セミスタティックなSFIによって「F(Flexible)」と指定されるシンボルが含まれる場合、基地局300及び端末400は、セミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されるシンボルにおいて最大送信電力又は送信電力の低減(制限)有りを設定し、他のシンボルにおいて最大送信電力又は送信電力の低減(制限)無しを設定してよい。
 このようにすると、セミスタティックなSFIによって「UL(Uplink)」又は「DL(Downlink)」を指定されるシンボルでは、制限を受けない送信電力による信号の送受信が可能となる。
 例えば、高い変調多値数(例えば、16QAM,64QAM,256QAM)のように電力の振幅に情報が含まれる場合には、送信電力に制限を受けるシンボルと、送信電力に制限を受けないシンボルとの間の送信電力の差分は、基地局300と端末400との間で共有されてよい。基地局300及び端末400は、差分量を加味して受信処理(例えば、復調処理)を行ってよい。
 なお、図19では、一例として、最大送信電力又は送信電力の設定をシンボル単位で判断する場合について説明したが、これに限定されず、例えば、端末400に対して複数スロットが同時に割り当てられる場合、最大送信電力又は送信電力の設定は、スロット単位で判断されてもよい。
 [変形例2-3]
 変形例2-3では、PUSCH又はPDSCHの繰り返し送信(repetition)、又は、TBoMSを適用する場合について説明する。なお、NRでは、繰り返し送信及びTBoMSはUL向けに検討されるが、本方式はULに限定されない。
 変形例2-3では、例えば、最大送信電力又は送信電力の低減が指定され、また、端末400に割り当てられるリソースのうち、以下に示す何れかのリソース単位において、セミスタティックなSFIによって「F(Flexible)」と指定されるシンボルが含まれる場合、基地局300及び端末400は、当該リソース単位で最大送信電力又は送信電力を低減してよい。
 (1)PUSCH又はPDSCHを送受信する全シンボルの単位
 PUSCH又はPDSCHが送受信されるシンボルに、セミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されるシンボルが含まれる場合、PUSCH又はPDSCHが送受信されるシンボルにおいて最大送信電力又は送信電力が低減されてよい。
 (2)スロット又はサブフレーム単位
 スロット又はサブフレーム内にセミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されたシンボルが含まれる場合、当該スロット又はサブフレームの単位で、PUSCH又はPDSCHの最大送信電力又は送信電力が低減されてよい。
 (3)ミニスロット単位
 ミニスロットとは、スロット内に割り当てられるスロット長よりも短いリソースを示す。例えば、ミニスロット内にセミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されるシンボルが含まれる場合、ミニスロット単位で、PUSCH又はPDSCHの最大送信電力又は送信電力が低減されてよい。
 (4)Transmission occasion単位
 Transmission occasionは、例えば、PUSCH repetition Type BにおいてPUSCHが繰り返し送信される場合の1つの繰り替えしのリソースの単位である。例えば、Transmission occasion内にセミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されるシンボルが含まれる場合、Transmission occasion単位で、PUSCH又はPDSCHの最大送信電力又は送信電力が低減されてよい。
 (5)single TBoMS単位
 single TBoMSは、例えば、TBoMSにおいて、複数リソースにおいて送信を行う場合のリソースの単位である。例えば、Single TBoMS内にセミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されるシンボルが含まれる場合、Single TBoMS単位で、PUSCH又はPDSCHの最大送信電力又は送信電力が低減されてよい。
 (6)Configured TDW単位
 Configured TDWは、例えば、繰り返し送信又はTBoMSにおいて連続するリソースで信号を送信する場合に、一定の送信電力を設定する単位である。例えば、Configured TDW内にセミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されるシンボルが含まれる場合、Configured TDW単位で、PUSCH又はPDSCHの最大送信電力又は送信電力が低減されてよい。
 (7)Actual Configured TDW単位
 Actual Configured TDWは、例えば、繰り返し送信又はTBoMSにおいて連続するリソースで信号を送信する場合に、Configured TDWによって設定される、一定の送信電力を設定するリソースのうち、実際に連続送信が行われるリソースの単位である。例えば、Actual Configured TDW内にセミスタティックなSFIによってF(Flexible)と指定されるシンボルが含まれる場合、Actual Configured TDW単位で、PUSCH又はPDSCHの最大送信電力又は送信電力が低減されてよい。
 以上、動作例について説明した。
 このようにして、本実施の形態では、基地局300は、信号のリソース割り当てに対して、送信電力低減の設定の有無に関する情報を決定し、決定した情報を端末400に通知する。また、端末400は、信号のリソース割り当てに対する送信電力低減の有無に関する情報を受信し、受信した情報に基づいて、送信電力低減の設定を決定する。
 本実施の形態によれば、送信電力の低減により、例えば、DLリソースとULリソースとが同一時間リソースに配置される場合でも、周波数領域において同じリソース又は周波数領域において近いリソースにおける互いの干渉を抑制し、回線品質を向上できる。
 また、送信電力の低減により、例えば、セル又は基地局300間においてDLとULとがそれぞれ使用される場合でも、セル又は基地局300間の干渉を抑制できる。
 (実施の形態3)
 本実施の形態に係る基地局及び端末は、例えば、実施の形態1又は実施の形態2に係る基地局及び端末と同様でよい。
 例えば、本実施の形態では、Flexibleシンボルには複数の種別が存在してよい。例えば、SFIによって指定されるシンボルの種別として、「DLシンボル」、「ULシンボル」、「Flexibleシンボル1」及び「Flexible シンボル2」が規定されてよい。
 Flexible シンボル1は、例えば、NR Rel.15からRel.17に規定されるFlexibleシンボルと同様の動作を想定するシンボルでよい。
 Flexible シンボル1は、Flexibleシンボル1と異なる、新たに規定(追加)されるシンボルでよい。
 Flexible シンボル2としては、以下を想定してよい。
 例えば、実施の形態1又は実施の形態2において、Flexibleシンボルとしたシンボルを、Flexibleシンボル2に置き換えてよい。例えば、周波数gapの設定、又は、最大送信電力又は送信電力の低減を適用するリソース(例えば、シンボル又はスロット)は、Flexibleシンボル2に基づいて決定されてもよい。
 例えば、周波数gapの設定、又は、最大送信電力又は送信電力の低減は、Flexibleシンボル2が含まれるリソースに適用されてよい。その一方で、例えば、周波数gapの設定、又は、最大送信電力又は送信電力の低減は、Flexibleシンボル2が含まれず、Flexibleシンボル1が含まれるリソースに適用されなくてもよい。
 Flexibleシンボル2に関する情報は、例えば、SIB(System Information Block)、端末個別のRRC、又は、group common DCIといった制御信号によって送信されるSFIに含まれてよい。
 また、Flexibleシンボル2に関する情報は、例えば、UE個別のRRC、又は、group common DCIのみで通知されてもよい。例えば、SIBは、Rel.15からRel.17をサポートするUEも共通に受信可能であるので、SIBには、Flexibleシンボル2に関する情報を含まずに、Flexibleシンボル1と指定されるシンボルを、UE個別のRRC又はgroup common DCIによってFlexible シンボル2に設定してもよい。
 また、例えば、CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal)の設定として、Flexibleシンボル2には、Periodic CSI-RS及びsemi-persistent CSI-RSは設定できず、Aperiodic CSI-RSは設定可能(配置可能)としてもよい。
 または、CSI-RSの設定として、Flexible シンボル2には、Periodic CSI-RS、semi-persistent CSI-RS、及び、Aperiodic CSI-RSの何れも設定可能(配置可能)としてもよい。このようにすると、CSI-RSを配置可能なシンボルを増加できる。
 また、Flexibleシンボル2にリソースが割り当てられる場合、端末(例えば、端末200又は端末400)がPDSCHを受信してから、ULにおいて応答信号(例えば、HARQ-ACK)を送信するまでの最小時間を、Flexibleシンボル2と異なる他のシンボルにリソースが割り当てられる場合と比較して、長く設定してもよい。これは、Flexibleシンボル2にリソースが割り当てられる場合、クロスリンク干渉の除去のための処理時間を確保するためである。
 例えば、非特許文献2では、下記の計算式によって、端末がPDSCHの最後のシンボルを受信してから、HARQ-ACK情報を送信するまでの最短時間Tproc,1が定義される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 本実施の形態では、例えば、式(5)に対して「d3」というパラメータを新たに追加した下記の計算式によって、端末がPDSCHの最後のシンボルを受信してから、HARQ-ACK情報を送信するまでの最短時間Tproc,1が定義されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 d3は、例えば、クロスリンク干渉の除去のための処理時間に基づくパラメータでよい。例えば、d3の値が大きいほど、Flexibleシンボル2にリソースが割り当てられる場合(例えば、クロスリンク干渉の除去処理が行われる場合)の処理時間は長く想定されてもよい。
 以上、本開示の各実施の形態について説明した。
 [他の実施の形態]
 (1)上記実施の形態では、PDSCH又はPUSCHを想定した場合について説明したが、これに限定されず、本開示の非限定的な実施例は、例えば、Sidelink通信のPSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)に適用されてもよい。
 本開示の非限定的な実施例をPSSCHに適用する場合、例えば、周波数gap又は送信電力制御の設定は、PSCCHに配置される1stSCI(1st stage sidelink control information)によって通知されてもよい。また、例えば、周波数gap又は送信電力制御の設定に対して、端末に割り当てられるリソースにFlexibleシンボルが含まれるか否かに基づく判断の代わりに、他のSidelinkシンボルの設定に基づいて、適用の有無が判断でもよい。また、周波数gapの単位は、例えば、Subchannel単位、PRB単位、又は、サブキャリア単位といったリソース単位でもよい。
 (2)実施の形態1と実施の形態2とは組み合わせて適用してもよい。
 例えば、DCIには、実施の形態1における周波数gapの設定のための通知ビット(例えば、1ビット)、及び、実施の形態2における送信電力制御の設定のための通知ビット(例えば、1ビット)が含まれてよい。
 または、例えば、上位レイヤの設定によって、DCIのビットの通知と、実施の形態1及び実施の形態2の通知の組み合わせ(例えば、周波数gapの設定と送信電力制御の設定との組み合わせの候補)とが事前に設定(関連付け)されてもよい。
 また、例えば、実施の形態1における周波数gapのサイズが小さいほど、実施の形態2における送信電力の低減量を大きく設定し、実施の形態1における周波数gapのサイズが大きいほど、実施の形態2における送信電力の低減量を小さく設定してもよい。例えば、周波数gapのサイズが大きいほど、干渉量を削減できるので、送信電力の低減を抑制できる。
 (3)上記実施の形態では、周波数gap及び送信電力の設定は、例えば、端末に割り当てられるPUSCH又はPDSCHのリソースに、Flexibleシンボル(又は、Flexibleシンボル2)が含まれる場合に適用される場合について説明したが、これに限定されない。
 例えば、周波数gap及び送信電力の設定は、SIB又はUE個別のRRCによって設定されるFlexibleシンボル(又は、Flexible シンボル2)において適用されてもよい。例えば、SIB又はRRCによって設定されるFlexibleシンボルが、DCI format 2_0のSFIによってULシンボル又はDLシンボルに指定される場合でも、周波数gap及び送信電力の設定は適用されてもよい。
 また、例えば、周波数gap及び送信電力の設定は、SIBによって設定されるFlexibleシンボル(又は、Flexibleシンボル2)に適用されてもよい。例えば、SIBで設定されるFlexibleシンボルが、UE個別のRRC又はDCI format 2_0のSFIによってULシンボル又はDLシンボルに指定される場合でも、周波数gap及び送信電力の設定は適用されてもよい。
 (4)本開示の非限定的な実施例は、Flexibleシンボルが含まれる場合に適用される場合について説明したが、これに限定されない。本開示の非限定的な実施例は、例えば、異なるリンク間の干渉(例えば、CLI)が発生し得る、Flexibleシンボルと異なる種別のシンボルにおいて適用されてもよい。
 また、本開示の非限定的な実施例において用いた、周波数gap又は送信電力低減の設定を通知するDCIのビット数(例えば、設定の候補数)、周波数gapのサイズ、最大送信電力又は送信電力の低減量、シンボル数、スロット数といった値は一例であって、限定されない。
 (補足)
 上述した実施の形態に示した機能、動作又は処理を端末200,400がサポートするか否かを示す情報が、例えば、端末200,400の能力(capability)情報あるいは能力パラメータとして、端末200,400から基地局100,300へ送信(あるいは通知)されてもよい。
 能力情報は、上述した実施の形態に示した機能、動作又は処理の少なくとも1つを端末200,400がサポートするか否かを個別に示す情報要素(IE)を含んでもよい。あるいは、能力情報は、上述した実施の形態に示した機能、動作又は処理の何れか2以上の組み合わせを端末200,400がサポートするか否かを示す情報要素を含んでもよい。
 基地局100,300は、例えば、端末200,400から受信した能力情報に基づいて、能力情報の送信元端末200,400がサポートする(あるいはサポートしない)機能、動作又は処理を判断(あるいは決定または想定)してよい。基地局100,300は、能力情報に基づく判断結果に応じた動作、処理又は制御を実施してよい。例えば、基地局100,300は、端末200,400から受信した能力情報に基づいて、周波数gapの設定又は送信電力を制御してよい。
 なお、上述した実施の形態に示した機能、動作又は処理の一部を端末200,400がサポートしないことは、端末200,400において、そのような一部の機能、動作又は処理が制限されることに読み替えられてもよい。例えば、そのような制限に関する情報あるいは要求が、基地局100,300に通知されてもよい。
 端末200,400の能力あるいは制限に関する情報は、例えば、規格において定義されてもよいし、基地局100,300において既知の情報あるいは基地局100,300へ送信される情報に関連付けられて暗黙的(implicit)に基地局100,300に通知されてもよい。
 (制御信号)
 本開示において、本開示の一実施例に関連する下り制御信号(又は、下り制御情報)は、例えば、物理層のPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)において送信される信号(又は、情報)でもよく、上位レイヤのMedium Access Control Control Element(MAC CE)又はRadio Resource Control(RRC)において送信される信号(又は、情報)でもよい。また、信号(又は、情報)は、下り制御信号によって通知される場合に限定されず、仕様(又は、規格)において予め規定されてもよく、基地局及び端末に予め設定されてもよい。
 本開示において、本開示の一実施例に関連する上り制御信号(又は、上り制御情報)は、例えば、物理層のPUCCHにおいて送信される信号(又は、情報)でもよく、上位レイヤのMAC CE又はRRCにおいて送信される信号(又は、情報)でもよい。また、信号(又は、情報)は、上り制御信号によって通知される場合に限定されず、仕様(又は、規格)において予め規定されてもよく、基地局及び端末に予め設定されてもよい。また、上り制御信号は、例えば、uplink control information(UCI)、1st stage sidelink control information(SCI)、又は、2nd stage SCIに置き換えてもよい。
 (基地局)
 本開示の一実施例において、基地局は、Transmission Reception Point(TRP)、クラスタヘッド、アクセスポイント、Remote Radio Head(RRH)、eNodeB (eNB)、gNodeB(gNB)、Base Station(BS)、Base Transceiver Station(BTS)、親機、ゲートウェイなどでもよい。また、サイドリンク通信では、基地局の役割を端末が担ってもよい。また、基地局の代わりに、上位ノードと端末の通信を中継する中継装置であってもよい。また、路側器であってもよい。
 (上りリンク/下りリンク/サイドリンク)
 本開示の一実施例は、例えば、上りリンク、下りリンク、及び、サイドリンクの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例を上りリンクのPhysical Uplink Shared Channel(PUSCH)、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)、Physical Random Access Channel(PRACH)、下りリンクのPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)、PDCCH、Physical Broadcast Channel(PBCH)、又は、サイドリンクのPhysical Sidelink Shared Channel(PSSCH)、Physical Sidelink Control Channel(PSCCH)、Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)に適用してもよい。
 なお、PDCCH、PDSCH、PUSCH、及び、PUCCHそれぞれは、下りリンク制御チャネル、下りリンクデータチャネル、上りリンクデータチャネル、及び、上りリンク制御チャネルの一例である。また、PSCCH、及び、PSSCHは、サイドリンク制御チャネル、及び、サイドリンクデータチャネルの一例である。また、PBCH及びPSBCHは報知(ブロードキャスト)チャネル、PRACHはランダムアクセスチャネルの一例である。
 (データチャネル/制御チャネル)
 本開示の一実施例は、例えば、データチャネル及び制御チャネルの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをデータチャネルのPDSCH、PUSCH、PSSCH、又は、制御チャネルのPDCCH、PUCCH、PBCH、PSCCH、PSBCHの何れかに置き換えてもよい。
 (参照信号)
 本開示の一実施例において、参照信号は、例えば、基地局及び移動局の双方で既知の信号であり、Reference Signal(RS)又はパイロット信号と呼ばれることもある。参照信号は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、Channel State Information - Reference Signal(CSI-RS)、Tracking Reference Signal(TRS)、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Cell-specific Reference Signal(CRS)、又は、Sounding Reference Signal(SRS)の何れでもよい。
 (時間間隔)
 本開示の一実施例において、時間リソースの単位は、スロット及びシンボルの1つ又は組み合わせに限らず、例えば、フレーム、スーパーフレーム、サブフレーム、スロット、タイムスロット、サブスロット、ミニスロット又は、シンボル、Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier - Frequency Division Multiplexing(SC-FDMA)シンボルといった時間リソース単位でもよく、他の時間リソース単位でもよい。また、1スロットに含まれるシンボル数は、上述した実施の形態において例示したシンボル数に限定されず、他のシンボル数でもよい。
 (周波数帯域)
 本開示の一実施例は、ライセンスバンド、アンライセンスバンドのいずれに適用してもよい。
 (通信)
 本開示の一実施例は、基地局と端末との間の通信(Uuリンク通信)、端末と端末との間の通信(Sidelink通信)、Vehicle to Everything(V2X)の通信のいずれに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをPSCCH、PSSCH、Physical Sidelink Feedback Channel(PSFCH)、PSBCH、PDCCH、PUCCH、PDSCH、PUSCH、又は、PBCHの何れかに置き換えてもよい。
 また、本開示の一実施例は、地上のネットワーク、衛星又は高度疑似衛星(HAPS:High Altitude Pseudo Satellite)を用いた地上以外のネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)のいずれに適用してもよい。また、本開示の一実施例は、セルサイズの大きなネットワーク、超広帯域伝送ネットワークなどシンボル長やスロット長に比べて伝送遅延が大きい地上ネットワークに適用してもよい。
 (アンテナポート)
 本開示の一実施例において、アンテナポートは、1本又は複数の物理アンテナから構成される論理的なアンテナ(アンテナグループ)を指す。例えば、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。例えば、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、端末局が基準信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されてよい。また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 <5G NRのシステムアーキテクチャおよびプロトコルスタック>
 3GPPは、100GHzまでの周波数範囲で動作する新無線アクセス技術(NR)の開発を含む第5世代携帯電話技術(単に「5G」ともいう)の次のリリースに向けて作業を続けている。5G規格の初版は2017年の終わりに完成しており、これにより、5G NRの規格に準拠した端末(例えば、スマートフォン)の試作および商用展開に移ることが可能である。
 例えば、システムアーキテクチャは、全体としては、gNBを備えるNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を想定する。gNBは、NG無線アクセスのユーザプレーン(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーン(RRC)のプロトコルのUE側の終端を提供する。gNBは、Xnインタフェースによって互いに接続されている。また、gNBは、Next Generation(NG)インタフェースによってNGC(Next Generation Core)に、より具体的には、NG-CインタフェースによってAMF(Access and Mobility Management Function)(例えば、AMFを行う特定のコアエンティティ)に、また、NG-UインタフェースによってUPF(User Plane Function)(例えば、UPFを行う特定のコアエンティティ)に接続されている。NG-RANアーキテクチャを図20に示す(例えば、3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4参照)。
 NRのユーザプレーンのプロトコルスタック(例えば、3GPP TS 38.300, section 4.4.1参照)は、gNBにおいてネットワーク側で終端されるPDCP(Packet Data Convergence Protocol(TS 38.300の第6.4節参照))サブレイヤ、RLC(Radio Link Control(TS 38.300の第6.3節参照))サブレイヤ、およびMAC(Medium Access Control(TS 38.300の第6.2節参照))サブレイヤを含む。また、新たなアクセス層(AS:Access Stratum)のサブレイヤ(SDAP:Service Data Adaptation Protocol)がPDCPの上に導入されている(例えば、3GPP TS 38.300の第6.5節参照)。また、制御プレーンのプロトコルスタックがNRのために定義されている(例えば、TS 38.300, section 4.4.2参照)。レイヤ2の機能の概要がTS 38.300の第6節に記載されている。PDCPサブレイヤ、RLCサブレイヤ、およびMACサブレイヤの機能は、それぞれ、TS 38.300の第6.4節、第6.3節、および第6.2節に列挙されている。RRCレイヤの機能は、TS 38.300の第7節に列挙されている。
 例えば、Medium-Access-Controlレイヤは、論理チャネル(logical channel)の多重化と、様々なニューメロロジーを扱うことを含むスケジューリングおよびスケジューリング関連の諸機能と、を扱う。
 例えば、物理レイヤ(PHY)は、符号化、PHY HARQ処理、変調、マルチアンテナ処理、および適切な物理的時間-周波数リソースへの信号のマッピングの役割を担う。また、物理レイヤは、物理チャネルへのトランスポートチャネルのマッピングを扱う。物理レイヤは、MACレイヤにトランスポートチャネルの形でサービスを提供する。物理チャネルは、特定のトランスポートチャネルの送信に使用される時間周波数リソースのセットに対応し、各トランスポートチャネルは、対応する物理チャネルにマッピングされる。例えば、物理チャネルには、上り物理チャネルとして、PRACH(Physical Random Access Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)があり、下り物理チャネルとして、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PBCH(Physical Broadcast Channel) がある。
 NRのユースケース/展開シナリオには、データレート、レイテンシ、およびカバレッジの点で多様な要件を有するenhanced mobile broadband(eMBB)、ultra-reliable low-latency communications(URLLC)、massive machine type communication(mMTC)が含まれ得る。例えば、eMBBは、IMT-Advancedが提供するデータレートの3倍程度のピークデータレート(下りリンクにおいて20Gbpsおよび上りリンクにおいて10Gbps)および実効(user-experienced)データレートをサポートすることが期待されている。一方、URLLCの場合、より厳しい要件が超低レイテンシ(ユーザプレーンのレイテンシについてULおよびDLのそれぞれで0.5ms)および高信頼性(1ms内において1-10-5)について課されている。最後に、mMTCでは、好ましくは高い接続密度(都市環境において装置1,000,000台/km2)、悪環境における広いカバレッジ、および低価格の装置のための極めて寿命の長い電池(15年)が求められうる。
 そのため、1つのユースケースに適したOFDMのニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔、OFDMシンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長、スケジューリング区間毎のシンボル数)が他のユースケースには有効でない場合がある。例えば、低レイテンシのサービスでは、好ましくは、mMTCのサービスよりもシンボル長が短いこと(したがって、サブキャリア間隔が大きいこと)および/またはスケジューリング区間(TTIともいう)毎のシンボル数が少ないことが求められうる。さらに、チャネルの遅延スプレッドが大きい展開シナリオでは、好ましくは、遅延スプレッドが短いシナリオよりもCP長が長いことが求められうる。サブキャリア間隔は、同様のCPオーバーヘッドが維持されるように状況に応じて最適化されてもよい。NRがサポートするサブキャリア間隔の値は、1つ以上であってよい。これに対応して、現在、15kHz、30kHz、60kHz…のサブキャリア間隔が考えられている。シンボル長Tuおよびサブキャリア間隔Δfは、式Δf=1/Tuによって直接関係づけられている。LTEシステムと同様に、用語「リソースエレメント」を、1つのOFDM/SC-FDMAシンボルの長さに対する1つのサブキャリアから構成される最小のリソース単位を意味するように使用することができる。
 新無線システム5G-NRでは、各ニューメロロジーおよび各キャリアについて、サブキャリアおよびOFDMシンボルのリソースグリッドが上りリンクおよび下りリンクのそれぞれに定義される。リソースグリッドの各エレメントは、リソースエレメントと呼ばれ、周波数領域の周波数インデックスおよび時間領域のシンボル位置に基づいて特定される(3GPP TS 38.211 v15.6.0参照)。
 <5G NRにおけるNG-RANと5GCとの間の機能分離>
 図21は、NG-RANと5GCとの間の機能分離を示す。NG-RANの論理ノードは、gNBまたはng-eNBである。5GCは、論理ノードAMF、UPF、およびSMFを有する。
 例えば、gNBおよびng-eNBは、以下の主な機能をホストする:
 - 無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、無線アドミッション制御(Radio Admission Control)、接続モビリティ制御(Connection Mobility Control)、上りリンクおよび下りリンクの両方におけるリソースのUEへの動的割当(スケジューリング)等の無線リソース管理(Radio Resource Management)の機能;
 - データのIPヘッダ圧縮、暗号化、および完全性保護;
 - UEが提供する情報からAMFへのルーティングを決定することができない場合のUEのアタッチ時のAMFの選択;
 - UPFに向けたユーザプレーンデータのルーティング;
 - AMFに向けた制御プレーン情報のルーティング;
 - 接続のセットアップおよび解除;
 - ページングメッセージのスケジューリングおよび送信;
 - システム報知情報(AMFまたは運用管理保守機能(OAM:Operation, Admission, Maintenance)が発信源)のスケジューリングおよび送信;
 - モビリティおよびスケジューリングのための測定および測定報告の設定;
 - 上りリンクにおけるトランスポートレベルのパケットマーキング;
 - セッション管理;
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - QoSフローの管理およびデータ無線ベアラに対するマッピング;
 - RRC_INACTIVE状態のUEのサポート;
 - NASメッセージの配信機能;
 - 無線アクセスネットワークの共有;
 - デュアルコネクティビティ;
 - NRとE-UTRAとの緊密な連携。
 Access and Mobility Management Function(AMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - Non-Access Stratum(NAS)シグナリングを終端させる機能;
 - NASシグナリングのセキュリティ;
 - Access Stratum(AS)のセキュリティ制御;
 - 3GPPのアクセスネットワーク間でのモビリティのためのコアネットワーク(CN:Core Network)ノード間シグナリング;
 - アイドルモードのUEへの到達可能性(ページングの再送信の制御および実行を含む);
 - 登録エリアの管理;
 - システム内モビリティおよびシステム間モビリティのサポート;
 - アクセス認証;
 - ローミング権限のチェックを含むアクセス承認;
 - モビリティ管理制御(加入およびポリシー);
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - Session Management Function(SMF)の選択。
 さらに、User Plane Function(UPF)は、以下の主な機能をホストする:
 - intra-RATモビリティ/inter-RATモビリティ(適用可能な場合)のためのアンカーポイント;
 - データネットワークとの相互接続のための外部PDU(Protocol Data Unit)セッションポイント;
 - パケットのルーティングおよび転送;
 - パケット検査およびユーザプレーン部分のポリシールールの強制(Policy rule enforcement);
 - トラフィック使用量の報告;
 - データネットワークへのトラフィックフローのルーティングをサポートするための上りリンククラス分類(uplink classifier);
 - マルチホームPDUセッション(multi-homed PDU session)をサポートするための分岐点(Branching Point);
 - ユーザプレーンに対するQoS処理(例えば、パケットフィルタリング、ゲーティング(gating)、UL/DLレート制御(UL/DL rate enforcement);
 - 上りリンクトラフィックの検証(SDFのQoSフローに対するマッピング);
 - 下りリンクパケットのバッファリングおよび下りリンクデータ通知のトリガ機能。
 最後に、Session Management Function(SMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - セッション管理;
 - UEに対するIPアドレスの割当および管理;
 - UPFの選択および制御;
 - 適切な宛先にトラフィックをルーティングするためのUser Plane Function(UPF)におけるトラフィックステアリング(traffic steering)の設定機能;
 - 制御部分のポリシーの強制およびQoS;
 - 下りリンクデータの通知。
 <RRC接続のセットアップおよび再設定の手順>
 図22は、NAS部分の、UEがRRC_IDLEからRRC_CONNECTEDに移行する際のUE、gNB、およびAMF(5GCエンティティ)の間のやり取りのいくつかを示す(TS 38.300 v15.6.0参照)。
 RRCは、UEおよびgNBの設定に使用される上位レイヤのシグナリング(プロトコル)である。この移行により、AMFは、UEコンテキストデータ(これは、例えば、PDUセッションコンテキスト、セキュリティキー、UE無線性能(UE Radio Capability)、UEセキュリティ性能(UE Security Capabilities)等を含む)を用意し、初期コンテキストセットアップ要求(INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST)とともにgNBに送る。そして、gNBは、UEと一緒に、ASセキュリティをアクティブにする。これは、gNBがUEにSecurityModeCommandメッセージを送信し、UEがSecurityModeCompleteメッセージでgNBに応答することによって行われる。その後、gNBは、UEにRRCReconfigurationメッセージを送信し、これに対するUEからのRRCReconfigurationCompleteをgNBが受信することによって、Signaling Radio Bearer 2(SRB2)およびData Radio Bearer(DRB)をセットアップするための再設定を行う。シグナリングのみの接続については、SRB2およびDRBがセットアップされないため、RRCReconfigurationに関するステップは省かれる。最後に、gNBは、初期コンテキストセットアップ応答(INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE)でセットアップ手順が完了したことをAMFに通知する。
 したがって、本開示では、gNodeBとのNext Generation(NG)接続を動作時に確立する制御回路と、gNodeBとユーザ機器(UE:User Equipment)との間のシグナリング無線ベアラがセットアップされるように動作時にNG接続を介してgNodeBに初期コンテキストセットアップメッセージを送信する送信部と、を備える、5th Generation Core(5GC)のエンティティ(例えば、AMF、SMF等)が提供される。具体的には、gNodeBは、リソース割当設定情報要素(IE: Information Element)を含むRadio Resource Control(RRC)シグナリングを、シグナリング無線ベアラを介してUEに送信する。そして、UEは、リソース割当設定に基づき上りリンクにおける送信または下りリンクにおける受信を行う。
 <2020年以降のIMTの利用シナリオ>
 図23は、5G NRのためのユースケースのいくつかを示す。3rd generation partnership project new radio(3GPP NR)では、多種多様なサービスおよびアプリケーションをサポートすることがIMT-2020によって構想されていた3つのユースケースが検討されている。大容量・高速通信(eMBB:enhanced mobile-broadband)のための第一段階の仕様の策定が終了している。現在および将来の作業には、eMBBのサポートを拡充していくことに加えて、高信頼・超低遅延通信(URLLC:ultra-reliable and low-latency communications)および多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive machine-type communicationsのための標準化が含まれる。図23は、2020年以降のIMTの構想上の利用シナリオのいくつかの例を示す(例えばITU-R M.2083 図2参照)。
 URLLCのユースケースには、スループット、レイテンシ(遅延)、および可用性のような性能についての厳格な要件がある。URLLCのユースケースは、工業生産プロセスまたは製造プロセスのワイヤレス制御、遠隔医療手術、スマートグリッドにおける送配電の自動化、交通安全等の今後のこれらのアプリケーションを実現するための要素技術の1つとして構想されている。URLLCの超高信頼性は、TR 38.913によって設定された要件を満たす技術を特定することによってサポートされる。リリース15におけるNR URLLCでは、重要な要件として、目標とするユーザプレーンのレイテンシがUL(上りリンク)で0.5ms、DL(下りリンク)で0.5msであることが含まれている。一度のパケット送信に対する全般的なURLLCの要件は、ユーザプレーンのレイテンシが1msの場合、32バイトのパケットサイズに対してブロック誤り率(BLER:block error rate)が1E-5であることである。
 物理レイヤの観点では、信頼性は、多くの採り得る方法で向上可能である。現在の信頼性向上の余地としては、URLLC用の別個のCQI表、よりコンパクトなDCIフォーマット、PDCCHの繰り返し等を定義することが含まれる。しかしながら、この余地は、NRが(NR URLLCの重要要件に関し)より安定しかつより開発されるにつれて、超高信頼性の実現のために広がりうる。リリース15におけるNR URLLCの具体的なユースケースには、拡張現実/仮想現実(AR/VR)、e-ヘルス、e-セイフティ、およびミッションクリティカルなアプリケーションが含まれる。
 また、NR URLLCが目標とする技術強化は、レイテンシの改善および信頼性の向上を目指している。レイテンシの改善のための技術強化には、設定可能なニューメロロジー、フレキシブルなマッピングによる非スロットベースのスケジューリング、グラントフリーの(設定されたグラントの)上りリンク、データチャネルにおけるスロットレベルでの繰り返し、および下りリンクでのプリエンプション(Pre-emption)が含まれる。プリエンプションとは、リソースが既に割り当てられた送信が停止され、当該既に割り当てられたリソースが、後から要求されたより低いレイテンシ/より高い優先度の要件の他の送信に使用されることを意味する。したがって、既に許可されていた送信は、後の送信によって差し替えられる。プリエンプションは、具体的なサービスタイプと無関係に適用可能である。例えば、サービスタイプA(URLLC)の送信が、サービスタイプB(eMBB等)の送信によって差し替えられてもよい。信頼性向上についての技術強化には、1E-5の目標BLERのための専用のCQI/MCS表が含まれる。
 mMTC(massive machine type communication)のユースケースの特徴は、典型的には遅延の影響を受けにくい比較的少量のデータを送信する接続装置の数が極めて多いことである。装置には、低価格であること、および電池寿命が非常に長いことが要求される。NRの観点からは、非常に狭い帯域幅部分を利用することが、UEから見て電力が節約されかつ電池の長寿命化を可能にする1つの解決法である。
 上述のように、NRにおける信頼性向上のスコープはより広くなることが予測される。あらゆるケースにとっての重要要件の1つであって、例えばURLLCおよびmMTCについての重要要件が高信頼性または超高信頼性である。いくつかのメカニズムが信頼性を無線の観点およびネットワークの観点から向上させることができる。概して、信頼性の向上に役立つ可能性がある2つ~3つの重要な領域が存在する。これらの領域には、コンパクトな制御チャネル情報、データチャネル/制御チャネルの繰り返し、および周波数領域、時間領域、および/または空間領域に関するダイバーシティがある。これらの領域は、特定の通信シナリオにかかわらず一般に信頼性向上に適用可能である。
 NR URLLCに関し、ファクトリーオートメーション、運送業、および電力の分配のような、要件がより厳しいさらなるユースケースが想定されている。厳しい要件とは、高い信頼性(10-6レベルまでの信頼性)、高い可用性、256バイトまでのパケットサイズ、数μs程度までの時刻同期(time synchronization)(ユースケースに応じて、値を、周波数範囲および0.5ms~1ms程度の短いレイテンシ(例えば、目標とするユーザプレーンでの0.5msのレイテンシ)に応じて1μsまたは数μsとすることができる)である。
 さらに、NR URLLCについては、物理レイヤの観点からいくつかの技術強化が有り得る。これらの技術強化には、コンパクトなDCIに関するPDCCH(Physical Downlink Control Channel)の強化、PDCCHの繰り返し、PDCCHのモニタリングの増加がある。また、UCI(Uplink Control Information)の強化は、enhanced HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)およびCSIフィードバックの強化に関係する。また、ミニスロットレベルのホッピングに関係するPUSCHの強化、および再送信/繰り返しの強化が有り得る。用語「ミニスロット」は、スロットより少数のシンボルを含むTransmission Time Interval(TTI)を指す(スロットは、14個のシンボルを備える)。
 <QoS制御>
 5GのQoS(Quality of Service)モデルは、QoSフローに基づいており、保証されたフロービットレートが求められるQoSフロー(GBR:Guaranteed Bit Rate QoSフロー)、および、保証されたフロービットレートが求められないQoSフロー(非GBR QoSフロー)をいずれもサポートする。したがって、NASレベルでは、QoSフローは、PDUセッションにおける最も微細な粒度のQoSの区分である。QoSフローは、NG-Uインタフェースを介してカプセル化ヘッダ(encapsulation header)において搬送されるQoSフローID(QFI:QoS Flow ID)によってPDUセッション内で特定される。
 各UEについて、5GCは、1つ以上のPDUセッションを確立する。各UEについて、PDUセッションに合わせて、NG-RANは、例えば図22を参照して上に示したように少なくとも1つのData Radio Bearers(DRB)を確立する。また、そのPDUセッションのQoSフローに対する追加のDRBが後から設定可能である(いつ設定するかはNG-RAN次第である)。NG-RANは、様々なPDUセッションに属するパケットを様々なDRBにマッピングする。UEおよび5GCにおけるNASレベルパケットフィルタが、ULパケットおよびDLパケットとQoSフローとを関連付けるのに対し、UEおよびNG-RANにおけるASレベルマッピングルールは、UL QoSフローおよびDL QoSフローとDRBとを関連付ける。
 図24は、5G NRの非ローミング参照アーキテクチャ(non-roaming reference architecture)を示す(TS 23.501 v16.1.0, section 4.23参照)。Application Function(AF)(例えば、図23に例示した、5Gのサービスをホストする外部アプリケーションサーバ)は、サービスを提供するために3GPPコアネットワークとやり取りを行う。例えば、トラフィックのルーティングに影響を与えるアプリケーションをサポートするために、Network Exposure Function(NEF)にアクセスすること、またはポリシー制御(例えば、QoS制御)のためにポリシーフレームワークとやり取りすること(Policy Control Function(PCF)参照)である。オペレーターによる配備に基づいて、オペレーターによって信頼されていると考えられるApplication Functionは、関連するNetwork Functionと直接やり取りすることができる。Network Functionに直接アクセスすることがオペレーターから許可されていないApplication Functionは、NEFを介することにより外部に対する解放フレームワークを使用して関連するNetwork Functionとやり取りする。
 図24は、5Gアーキテクチャのさらなる機能単位、すなわち、Network Slice Selection Function(NSSF)、Network Repository Function(NRF)、Unified Data Management(UDM)、Authentication Server Function(AUSF)、Access and Mobility Management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、およびData Network(DN、例えば、オペレーターによるサービス、インターネットアクセス、またはサードパーティーによるサービス)をさらに示す。コアネットワークの機能およびアプリケーションサービスの全部または一部がクラウドコンピューティング環境において展開されかつ動作してもよい。
 したがって、本開示では、QoS要件に応じたgNodeBとUEとの間の無線ベアラを含むPDUセッションを確立するために、動作時に、URLLCサービス、eMMBサービス、およびmMTCサービスの少なくとも1つに対するQoS要件を含む要求を5GCの機能(例えば、NEF、AMF、SMF、PCF、UPF等)の少なくとも1つに送信する送信部と、動作時に、確立されたPDUセッションを使用してサービスを行う制御回路と、を備える、アプリケーションサーバ(例えば、5GアーキテクチャのAF)が提供される。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一態様に係る基地局は、信号のリソース割り当てに対して、周波数ギャップ、及び、前記信号に対する送信電力の低減の少なくとも一つの設定の有無に関する情報を決定する制御回路と、前記情報を端末に通知する送信回路と、を具備する。
 本開示の一態様において、前記送信回路は、前記情報を、downlink control information(DCI)によって通知する。
 本開示の一態様において、前記送信回路は、前記情報を、上位レイヤシグナリングによって通知する。
 本開示の一態様において、前記情報と、前記上位レイヤシグナリングによって設定される、control resource set(CORESET)、サーチスペース、制御信号フォーマット又はbandwidth part(BWP)の少なくとも一つと、が関連付けられる。
 本開示の一態様において、前記情報には、前記周波数ギャップの位置、及び、前記周波数ギャップのサイズの少なくとも一つに関する情報が含まれる。
 本開示の一態様において、前記情報には、前記送信電力の低減の量に関する情報が含まれる。
 本開示の一態様において、前記少なくとも一つの設定は、前記リソース割り当てにおいて前記信号が割り当てられるリソースにフレキシブルシンボルが含まれる場合に適用される。
 本開示の一態様において、前記少なくとも一つの設定は、前記信号が割り当てられるリソースの全体に適用される。
 本開示の一態様において、前記少なくとも一つの設定は、前記信号が割り当てられるリソースのうち、前記フレキシブルシンボルにおいて適用される。
 本開示の一態様において、前記フレキシブルシンボルは、Release 15からRelease 17に規定される第1のフレキシブルシンボルと異なる第2のフレキシブルシンボルである。
 本開示の一態様において、前記第2のフレキシブルシンボルは、periodic channel state information - reference signal(CSI-RS)、及び、semi-persistent CSI-RSを配置可能なシンボルである。
 本開示の一態様に係る端末は、信号のリソース割り当てに対する、周波数ギャップ、及び、前記信号に対する送信電力の低減の少なくとも一つの設定の有無に関する情報を受信する受信回路と、前記情報に基づいて、前記周波数ギャップ及び前記送信電力の低減の少なくとも一つの設定を決定する制御回路と、を具備する。
 本開示の一態様に係る通信方法において、基地局は、信号のリソース割り当てに対して、周波数ギャップ、及び、前記信号に対する送信電力の低減の少なくとも一つの設定の有無に関する情報を決定し、前記情報を端末に通知する。
 本開示の一態様に係る通信方法において、端末は、信号のリソース割り当てに対する、周波数ギャップ、及び、前記信号に対する送信電力の低減の少なくとも一つの設定の有無に関する情報を受信し、前記情報に基づいて、前記周波数ギャップ及び前記送信電力の低減の少なくとも一つの設定を決定する。
 2021年12月3日出願の特願2021-196917の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一態様は、移動通信システムに有用である。
 100,300 基地局
 101 周波数gap情報生成部
 102,302 DCI生成部
 103,303 上位レイヤ信号生成部
 104,207 誤り訂正符号化部
 105,208 変調部
 106,209 信号割当部
 107,210 送信部
 108,201 受信部
 109,202 信号分離部
 110,204 復調部
 111,205 誤り訂正復号部
 200,400 端末
 203,401 DCI受信部
 206 周波数gap情報受信部
 301 送信電力制御情報生成部
 402 送信電力制御情報受信部

Claims (14)

  1.  信号のリソース割り当てに対して、周波数ギャップ、及び、前記信号に対する送信電力の低減の少なくとも一つの設定の有無に関する情報を決定する制御回路と、
     前記情報を端末に通知する送信回路と、
     を具備する基地局。
  2.  前記送信回路は、前記情報を、downlink control information(DCI)によって通知する、
     請求項1に記載の基地局。
  3.  前記送信回路は、前記情報を、上位レイヤシグナリングによって通知する、
     請求項1に記載の基地局。
  4.  前記情報と、前記上位レイヤシグナリングによって設定される、control resource set(CORESET)、サーチスペース、制御信号フォーマット又はbandwidth part(BWP)の少なくとも一つと、が関連付けられる、
     請求項3に記載の基地局。
  5.  前記情報には、前記周波数ギャップの位置、及び、前記周波数ギャップのサイズの少なくとも一つに関する情報が含まれる、
     請求項1に記載の基地局。
  6.  前記情報には、前記送信電力の低減の量に関する情報が含まれる、
     請求項1に記載の基地局。
  7.  前記少なくとも一つの設定は、前記リソース割り当てにおいて前記信号が割り当てられるリソースにフレキシブルシンボルが含まれる場合に適用される、
     請求項1に記載の基地局。
  8.  前記少なくとも一つの設定は、前記信号が割り当てられるリソースの全体に適用される、
     請求項7に記載の基地局。
  9.  前記少なくとも一つの設定は、前記信号が割り当てられるリソースのうち、前記フレキシブルシンボルにおいて適用される、
     請求項7に記載の基地局。
  10.  前記フレキシブルシンボルは、Release 15からRelease 17に規定される第1のフレキシブルシンボルと異なる第2のフレキシブルシンボルである、
     請求項7に記載の基地局。
  11.  前記第2のフレキシブルシンボルは、periodic channel state information - reference signal(CSI-RS)、及び、semi-persistent CSI-RSを配置可能なシンボルである、
     請求項10に記載の基地局。
  12.  信号のリソース割り当てに対する、周波数ギャップ、及び、前記信号に対する送信電力の低減の少なくとも一つの設定の有無に関する情報を受信する受信回路と、
     前記情報に基づいて、前記周波数ギャップ及び前記送信電力の低減の少なくとも一つの設定を決定する制御回路と、
     を具備する端末。
  13.  基地局は、
     信号のリソース割り当てに対して、周波数ギャップ、及び、前記信号に対する送信電力の低減の少なくとも一つの設定の有無に関する情報を決定し、
     前記情報を端末に通知する、
     通信方法。
  14.  端末は、
     信号のリソース割り当てに対する、周波数ギャップ、及び、前記信号に対する送信電力の低減の少なくとも一つの設定の有無に関する情報を受信し、
     前記情報に基づいて、前記周波数ギャップ及び前記送信電力の低減の少なくとも一つの設定を決定する、
     通信方法。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008172376A (ja) * 2007-01-09 2008-07-24 Ntt Docomo Inc 移動通信システムで使用される基地局装置、ユーザ装置及び方法
JP2020537423A (ja) * 2017-10-13 2020-12-17 京セラ株式会社 無人航空機のためのアップリンク送信電力管理
WO2021014509A1 (ja) * 2019-07-19 2021-01-28 株式会社Nttドコモ 端末及び無線通信方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008172376A (ja) * 2007-01-09 2008-07-24 Ntt Docomo Inc 移動通信システムで使用される基地局装置、ユーザ装置及び方法
JP2020537423A (ja) * 2017-10-13 2020-12-17 京セラ株式会社 無人航空機のためのアップリンク送信電力管理
WO2021014509A1 (ja) * 2019-07-19 2021-01-28 株式会社Nttドコモ 端末及び無線通信方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ZTE CORPORATION, SANECHIPS: "Consideration on coexistence of NB-IoT with NR", 3GPP DRAFT; R2-1905739 CONSIDERATION ON COEXISTENCE OF NB-IOT WITH NR, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Reno, Nevada, USA; 20190513 - 20190517, R2-1905739 Consideration on coexistence of NB-IoT , 2 May 2019 (2019-05-02), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051710093 *

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