WO2023188912A1 - 基地局、端末及び通信方法 - Google Patents

基地局、端末及び通信方法 Download PDF

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WO2023188912A1
WO2023188912A1 PCT/JP2023/005049 JP2023005049W WO2023188912A1 WO 2023188912 A1 WO2023188912 A1 WO 2023188912A1 JP 2023005049 W JP2023005049 W JP 2023005049W WO 2023188912 A1 WO2023188912 A1 WO 2023188912A1
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WO
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settings
base station
slot format
terminal
transmission
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PCT/JP2023/005049
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English (en)
French (fr)
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知也 布目
秀俊 鈴木
クゥァン クゥァン
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
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • 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 a base station, a terminal, and a communication method.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has completed the formulation of physical layer specifications for Release 17 NR (New Radio access technology) as a functional expansion of 5th Generation mobile communication systems (5G).
  • 5G 5th Generation mobile communication systems
  • NR has developed functions to realize ultra-reliable and low-latency communication (URLLC) in addition to enhanced mobile broadband (eMBB) to meet the requirements for high speed and large capacity.
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communication
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • Non-limiting embodiments of the present disclosure contribute to providing a base station, a terminal, and a communication method that can appropriately notify resource allocation.
  • a base station determines transmission direction settings for each of a plurality of time resources within a unit interval, and the settings include different transmission direction settings for the same time resource. and a transmitting circuit that transmits a control signal including information regarding the settings.
  • resource allocation can be appropriately notified.
  • Sequence diagram showing an example of operation of a base station and terminal Diagram showing an example of setting the slot format indicator (SFI) field Diagram showing an example of slot format combination Diagram showing an example of slot format combination Diagram showing an example of guard band settings Diagram of an exemplary architecture of a 3GPP NR system Schematic diagram showing functional separation between NG-RAN (Next Generation - Radio Access Network) and 5GC (5th Generation Core) Sequence diagram of Radio Resource Control (RRC) connection setup/reconfiguration steps Usage scenarios for large-capacity and high-speed communications (eMBB: enhanced Mobile BroadBand), massive machine type
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the Duplex method.
  • the vertical axis represents frequency
  • the horizontal axis represents time.
  • “U” indicates uplink transmission
  • “D” indicates downlink transmission.
  • FIG. 1(a) shows an example of half duplex Time Division Duplex (TDD).
  • terminals eg, also referred to as user equipment (UE)
  • UE #2 are terminals connected to a base station (eg, also referred to as gNB).
  • the base station may determine the transmission direction (eg, downlink or uplink) for each time resource and notify the terminal.
  • the transmission direction in a certain time resource may be common among terminals.
  • the transmission direction does not differ between terminals in a certain time resource.
  • UE #2 does not perform downlink reception.
  • Figure 1(b) shows an example of XDD.
  • frequency resources or frequency bands
  • frequency bands are divided into multiple bands (eg, subbands) and support transmission in different directions (eg, downlink or uplink) in subband units.
  • a terminal performs transmission/reception on either the uplink or downlink in a certain time resource, and does not perform transmission/reception on the other.
  • a base station can transmit and receive uplink and downlink simultaneously.
  • FIG. 1(c) shows an example of overlapping full duplex (also simply referred to as full duplex).
  • full duplex both the base station and the terminal can simultaneously transmit and receive uplink and downlink using frequency and time resources.
  • frequency resources may be divided to implement XDD.
  • one of the frequency resource division methods in the existing standard is resource block (RB) set.
  • RB set divides the band according to the bandwidth (e.g., 20MHz) for carrier sensing (e.g., Listen Before Talk (LBT)).
  • LBT Listen Before Talk
  • FIG. 2 shows an example of an RB set in an unlicensed band of frequency range 1 (FR1).
  • the 80 MHz band is divided into four RB sets (RB sets #0 to #3) every 20 MHz.
  • each of the plurality of RB sets is used by a different wireless system. Therefore, as shown in FIG. 2, a guard band (for example, an intra-cell guard band) can be placed between RB sets.
  • Cross link interference (CLI) can be reduced by placing guard bands.
  • One non-limiting example of the present disclosure describes a method for implementing XDD using, for example, RB set.
  • the transmission direction of each symbol within a slot can be set by the slot format.
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • Flexible can be used by overwriting either Downlink or Uplink, for example.
  • FIG. 3 shows an example of slot format.
  • “D” represents Downlink
  • "U” represents Uplink
  • “F” represents Flexible.
  • the slot format shown in FIG. 3 is an example, and a slot format not defined in FIG. 3 may be applied.
  • Slot format may indicate the setting of the transmission direction (eg, any one of D, U, and F) for each of a plurality of symbols (eg, time resources) within a slot (eg, unit interval).
  • the slot format applied by the terminal may be notified to the terminal via a downlink control channel (for example, DCI format 2_0).
  • DCI format 2_0 for example, a “Slot format indicator (SFI)” (also referred to as Slot format combination) that sets the Slot format of multiple slots may be notified to the terminal.
  • SFI Slot format indicator
  • available refers to a state in which the RB set can be used for transmission and reception, for example, as a result of performing LBT.
  • DCI format 2_0 for example, available RB set and channel occupancy time length (COT duration) can be notified.
  • Figure 4 shows an example of notification in DCI format 2_0 of NR-U.
  • the system band includes four RB sets (RB sets #0 to #3).
  • the base station executes LBT and determines that RB sets #0, #1, and #2 are available.
  • the base station may then transmit DCI format 2_0 to notify the terminal of the SFI, available RB sets (for example, RB sets #0, #1, #2), and COT length.
  • the slot format notified by SFI is commonly applied to multiple available RB sets (for example, RB sets #0, #1, and #2).
  • the slot format applied to the terminal is common to multiple RB sets that can be used by the terminal.
  • the transmission directions may differ between subbands. Therefore, for example, when applying RB sets to XDD, it is assumed that the slot formats between RB sets may differ.
  • the symbol transmission direction (for example, Downlink or Uplink) may be set in the terminal by upper layer signaling (for example, TDD UL/DL configuration).
  • Slot format is not used in the semi-static setting of the transmission direction by upper layer signaling, but Downlink, Uplink, and Flexible can be set similarly to slot format. For example, for a symbol that is set to Flexible by upper layer signaling (or a symbol for which no transmission direction is set), it is possible to overwrite the transmission direction by the Slot format notified by DCI format 2_0.
  • Slot format can be used, for example, to indicate whether transmission is possible by the terminal. For example, in a transmission method or reception method in which time and frequency resources are preset by upper layer signaling, whether a terminal actually transmits or receives is determined depending on the transmission direction indicated by the slot format. It's fine. For example, in the case of Uplink transmission using a Configured grant, the terminal does not transmit unless the symbol used for transmission is Uplink (for example, also referred to as an Uplink symbol) in Slot format. Therefore, when multiple RB sets are assigned to a terminal, the transmission direction of each RB set (or subband) may be different, so unless the terminal specifies an individual slot format for the RB set, it will be difficult to determine whether transmission is possible or not. may not be able to be determined.
  • Uplink for example, also referred to as an Uplink symbol
  • the transmission method in which time and frequency resources are set in advance is, for example, a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel), a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), or a reference for channel state information.
  • a transmission method configured quasi-statically using a signal (CSI-RS: Channel State Information Reference Signal) may be used.
  • reception methods in which time and frequency resources are set in advance include, for example, a sounding reference signal (SRS), an uplink control channel (e.g., PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and an uplink shared channel (e.g., PUSCH).
  • SRS sounding reference signal
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH uplink shared channel
  • a reception method that is semi-statically configured by a random access channel (e.g., PRACH: Physical Random Access Channel) may be sufficient.
  • a communication system may include, for example, the base station 100 (eg, gNB) illustrated in FIGS. 5 and 7 and the terminal 200 (eg, UE) illustrated in FIGS. 6 and 8.
  • the base station 100 eg, gNB
  • the terminal 200 eg, UE
  • a plurality of base stations 100 and multiple terminals 200 may each exist in the communication system.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a partial configuration example of base station 100 according to one aspect of the present disclosure.
  • a control unit e.g., corresponding to a control circuit
  • a transmission direction e.g., Slot format
  • the setting of the transmission direction may include setting of different transmission directions in the same time resource.
  • a transmitting unit (for example, corresponding to a transmitting circuit) transmits a control signal including information regarding settings.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a partial configuration example of the terminal 200 according to one aspect of the present disclosure.
  • the receiving unit e.g., corresponding to a receiving circuit
  • the transmission direction e.g., Slot format
  • the setting of the transmission direction may include setting of different transmission directions in the same time resource.
  • a control unit (for example, corresponding to a control circuit) controls transmission and reception based on information regarding settings.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration example of base station 100 according to one aspect of the present disclosure.
  • the base station 100 includes a receiving section 101, a demodulating/decoding section 102, a scheduling section 103, a control information holding section 104, a slot format controlling section 105, a data/control information generating section 106, and a code/control information generating section 106. It has a converting/modulating section 107 and a transmitting section 108.
  • the demodulation/decoding section 102 the scheduling section 103, the control information holding section 104, the data/control information generation section 106, and the encoding/modulation section 107 is included in the control section shown in FIG.
  • the transmitter 108 may be included in the transmitter shown in FIG.
  • the receiving unit 101 performs receiving processing such as down-conversion or A/D conversion on a received signal received via an antenna, and outputs the received signal after receiving processing to the demodulating/decoding unit 102.
  • the demodulation/decoding section 102 demodulates and decodes, for example, a received signal (for example, an uplink signal) input from the receiving section 101, and outputs the decoding result to the scheduling section 103.
  • a received signal for example, an uplink signal
  • the scheduling unit 103 may perform scheduling for the terminal 200, for example. Scheduling section 103 schedules transmission and reception of each terminal 200, for example, based on at least one of the decoding result input from demodulation/decoding section 102 and the control information input from control information holding section 104, The data/control information generation unit 106 is instructed to generate at least one of data and control information. Furthermore, the scheduling unit 103 outputs information regarding scheduling to the slot format control unit 105, for example. Furthermore, the scheduling section 103 may output control information regarding scheduling for the terminal 200 to the control information holding section 104. Further, the scheduling unit 103 may, for example, determine the arrangement of guard bands between RB sets.
  • the control information holding unit 104 holds, for example, control information set in each terminal 200.
  • the control information may include, for example, information regarding RB sets for each terminal 200 (for example, information on assigned RB sets, etc.).
  • the control information holding unit 104 may output the held information to each component of the base station 100 (for example, the scheduling unit 103) as necessary.
  • the slot format control unit 105 determines the slot format of each terminal 200 based on the scheduling information input from the scheduling unit 103, and sends information ( For example, it instructs the generation of slot format information.
  • the data/control information generation unit 106 generates at least one of data and control information, for example, according to instructions from the scheduling unit 103, and outputs a signal containing the generated data or control information to the encoding/modulation unit 107. . Further, the data/control information generation unit 106 generates slot format information according to an instruction from the slot format control unit 105, and outputs the generated slot format information to the encoding/modulation unit 107. Note that the generated data may include upper layer signaling information.
  • the encoding/modulating section 107 encodes and modulates the signal input from the data/control information generating section 106 (including, for example, data, control information, or slot format information), and outputs the modulated signal. It is output to the transmitter 108.
  • the transmitting unit 108 performs transmission processing such as D/A conversion, up-conversion, or amplification on the signal input from the encoding/modulation unit 107, and transmits the radio signal obtained by the transmission processing from the antenna to the terminal 200. Send to.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration example of terminal 200 according to one aspect of the present disclosure.
  • the terminal 200 includes a receiving section 201, a data/control information demodulating/decoding section 202, a slot format determining section 203, a control section 204, a control information holding section 205, and a data/control information generating section 206. , an encoding/modulating section 207 , and a transmitting section 208 .
  • the receiving section 201 may be included in the control section shown in FIG. 6, and the receiving section 201 may be included in the receiving section shown in FIG.
  • the receiving unit 201 performs receiving processing such as down-conversion or A/D conversion on a received signal received via an antenna, and outputs the received signal after receiving processing to the data/control information demodulation/decoding unit 202. .
  • the data/control information demodulation/decoding section 202 demodulates and decodes the received signal input from the receiving section 201, and outputs the decoding result to the control section 204.
  • the decoding result may include, for example, upper layer signaling information.
  • the data/control information demodulation/decoding unit 202 outputs the slot format information to the slot format determination unit 203, for example, when the decoding result includes slot format information.
  • the slot format determination unit 203 determines (or identifies, specifies, or determines) a slot format based on the slot format information input from the data/control information demodulation/decoding unit 202, and provides information regarding the determined slot format. (For example, information regarding the transmission direction of each symbol within the slot) is output to the control unit 204. Note that, for example, when a plurality of RB sets are assigned to the terminal 200, the information regarding the slot format may include information regarding the transmission direction of each symbol in the slot in each RB set.
  • the control unit 204 may, for example, use information regarding the slot format inputted from the slot format determination unit 203 (information regarding the transmission direction of each symbol), control information inputted from the control information holding unit 205 (for example, based on upper layer signaling). Determine whether or not data or control information is being transmitted or received based on statically set information regarding transmission and reception) or the decoding result (for example, data or control information) input from the data/control information demodulation/decoding unit 202 You may do so. For example, if data or control information is to be received, the control unit 204 may instruct the reception unit 201 and the data/control information demodulation/decoding unit 202 to receive the data (not shown).
  • control unit 204 may instruct the data/control information generation unit 206 to generate at least one of data and control information. Further, the control unit 204 may determine the arrangement of guard bands, for example, according to the transmission direction of each symbol for each RB set.
  • the control information holding unit 205 holds, for example, control information input from the control unit 204, and outputs the held information to each component (for example, the control unit 204) as necessary.
  • the data/control information generation unit 206 generates data or control information, for example, according to instructions from the control unit 204, and outputs a signal containing the generated data or control information to the encoding/modulation unit 207.
  • the encoding/modulating section 207 encodes and modulates the signal input from the data/control information generating section 206, and outputs the modulated transmission signal to the transmitting section 208.
  • the transmitting unit 208 performs transmission processing such as D/A conversion, up-conversion, or amplification on the signal input from the encoding/modulation unit 207, and transmits the radio signal obtained by the transmission processing from the antenna to the base station. Send to 100.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an example of the operation of the base station 100 and the terminal 200.
  • the base station 100 determines, for example, settings (configurations) such as quasi-static transmission and reception resources and cycles (S101).
  • the base station 100 transmits, for example, upper layer signaling information including the determined settings to the terminal (S102).
  • the base station 100 schedules each RB set for the terminal 200 (S103). Furthermore, the base station 100 determines, for example, the slot format of each RB set (S104). For example, the base station 100 may determine the transmission direction settings for each of a plurality of symbols within a slot. For example, the base station 100 may individually determine the transmission direction settings (eg, slot format) for each of the plurality of RB sets. Here, setting the transmission direction may include setting different directions in the same symbol.
  • the base station 100 transmits information regarding slot format (eg, slot format information) to the terminal 200 (S105).
  • slot format eg, slot format information
  • the terminal 200 determines the slot format of each RB set, for example, based on the slot format information transmitted from the base station 100 (S106). Further, the terminal 200 may set a guard band between RB sets, for example, based on the slot format of each RB set (S107).
  • the base station 100 may perform Downlink transmission, for example, based on quasi-static settings (S108).
  • the terminal 200 may, for example, determine which RB set is capable of receiving Downlink and receive the signal (S109).
  • the terminal 200 may, for example, determine the RB set that allows Uplink transmission (S109), and perform Uplink transmission based on the quasi-static setting (S111).
  • slot format notification method A slot format control and notification method in base station 100 (for example, scheduling section 103 and slot format control section 105) will be described.
  • the terminal 200 (for example, the slot format determination unit 203 and the control unit 204) may set (or determine) the slot format assuming notification of the slot format performed by the base station 100, for example.
  • the slot format may be applied individually to each of a plurality of subbands (for example, RB set) obtained by dividing the system band of the base station 100.
  • RB set has been introduced for the unlicensed band of FR1 in Rel.16, for example, it may also be applied to licensed bands (FR1, FR2, or other licensed bands). This makes it possible to realize a subband for XDD using RB set.
  • the base station 100 may allocate, for example, a plurality of SFI fields corresponding to a plurality of RB sets on a control channel (for example, DCI format 2_0). For example, a plurality of SFI fields corresponding to respective slot formats of a plurality of RB sets may be arranged in a control channel (eg, a control signal).
  • a control channel eg, a control signal
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the SFI field.
  • FIG. 10(a) shows an example in which one SFI field is allocated.
  • the example shown in FIG. 10(a) may be an existing notification method of Slot format by SFI.
  • the same (or common) Slot format can be set for multiple RB sets by one SFI field.
  • FIG. 10(b) shows an example in which multiple SFI fields are allocated.
  • four RB sets (RB sets #0 to #3) are allocated to the terminal 200, and four SFI fields corresponding to each of the four RB sets are used as control channels. placed on top.
  • the base station 100 may, for example, individually set the slot format for each RB set. Further, the terminal 200 identifies the Slot format of each RB set, for example, by reading the SFI notified in each SFI field.
  • the position (eg, bit position) of the SFI field individual to RB set may be set in the terminal 200 by upper layer signaling information, or may be predefined in the standard.
  • the position of the SFI field may be set for a plurality of RB sets collectively, or may be set for each RB set individually, for example.
  • the SFI field positions are set for multiple RB sets, if the SFI fields are continuous (for example, the state shown in Figure 10(b)), then the first SFI field (Fig. 10(b), the bit position of the SFI field of RB set#0 is notified, and the bit positions of other SFI fields need not be notified, so the overhead of signaling information can be reduced.
  • the degree of freedom in allocating downlink control channels can be improved.
  • the base station 100 can set the slot format for each RB, and the terminal 200 can identify the slot format for each RB set.
  • notification method 2 the slot formats of multiple RB sets may be set by slot format combination.
  • Slot format combination is used, for example, to collectively set the slot formats of multiple slots.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of slot format combination. Note that the numbers in the table shown in FIG. 11 may indicate an index for identifying the slot format (for example, the index shown in FIG. 3).
  • each SFI index is associated with a combination of Slot formats (for example, Slot format indexes) set for each of a plurality of slots. Note that the example in FIG. 11(a) may be an existing slot format combination.
  • FIG. 11(b) shows an example of slot format combination according to notification method 2.
  • an RB set dimension (entry) is added to the slot format combination in FIG. 11(a).
  • the SFI index in FIG. 11(b) corresponds to a combination of slot formats (transmission direction settings) in each of a plurality of slots and a plurality of RB sets.
  • individual SFIs can be set for multiple slots and multiple RB sets using the same SFI index as in FIG. 11(a).
  • individual SFIs can be set for four RB sets (for example, RB sets #0 to #3).
  • the SFI index shown in FIG. 11(b) is an index that identifies the slot format (transmission direction setting) that is individually determined for each of multiple slots and multiple RB sets (for example, the index shown in FIG. 3). may be associated with a combination of
  • the number of RB sets in the slot format combination of notification method 2 may be the same as or different from the number of RB sets assigned to the terminal 200.
  • each SFI index includes the settings of all RB sets, it is possible to easily set the slot format of each RB set in the terminal 200.
  • the RB sets assigned to the terminal 200 are RB set#0, #1, #2, and #3, all RB sets (for example, RB set#0 , #1, #2, and #3), and may include slot formats of some RB sets (for example, RB sets #0 and #1).
  • a transmission direction set by upper layer signaling information (for example, TDD UL/DL configuration) may be applied to an RB set for which SFI format is not set.
  • TDD UL/DL configuration for example, when the transmission direction of a certain symbol is set to be flexible by signaling information, the transmission direction of symbols for which the transmission direction is not set by SFI may remain flexible.
  • the terminal 200 can Individual slot formats can be identified for RB sets. Further, according to the notification method 2, unlike the notification method 1, it is not necessary to add an SFI field for each RB set in the control channel, so that the overhead of the control channel can be reduced.
  • the slot formats of the plurality of RB sets may be set by slot format combination. Further, in the Slot format combination of notification method 3, for example, the Slot format of each individual slot may be set in the RB set by referring to other Slot format combinations (for example, existing Slot format combinations).
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of slot format combination.
  • FIG. 12A shows an example of a certain slot format combination (for example, an existing slot format combination).
  • the numbers in the table shown in FIG. 12(a) may indicate the index of the slot format (for example, the index shown in FIG. 3).
  • the SFI index shown in FIG. 12A may be associated with, for example, a combination of slot formats (transmission direction settings) determined for each of a plurality of slots.
  • the example in FIG. 12(a) may be an existing slot format combination.
  • FIG. 12(b) shows an example of slot format combination according to notification method 3.
  • the dimension of RB set is introduced, similar to notification method 2 (eg, FIG. 11(b)).
  • the SFI index in FIG. 12(b) corresponds to a combination of slot formats (transmission direction settings) in each of a plurality of slots and a plurality of RB sets.
  • the setting of the transmission direction for each slot in each RB set may be determined based on the setting of other slot format combinations in FIG. 12(a).
  • the value '0' corresponding to RB set#0 of SFI index#0 represents SFI index#0 of the slot format combination in FIG. 12(a).
  • the value '1' corresponding to RB set#2 of SFI index#0 represents SFI index#1 of the slot format combination in FIG. 12(a).
  • the SFI index shown in FIG. 12(b) is associated with the combination of SFI indexes shown in FIG. 12(a) for multiple RB sets.
  • the SFI index#0 shown in FIG. 12(b) is set individually for each of RB sets#0 to #3, and the SFI index#0, #2, # of the Slot format combination in FIG. 12(a) is Associated with the combination 1 and #3.
  • the Slot format combination shown in FIG. 12(b) does not have a Slot format setting for each slot, by referring to the Slot format for each slot in the Slot format combination shown in FIG. 12(a), It also realizes slot format settings for each slot.
  • notification method 2 when setting the same slot format between RB sets, with notification method 2, it is necessary to set the same slot format for each RB set in the slot format combination (in other words, it is necessary to set the same slot format between RB sets) ).
  • notification method 3 since it is sufficient to refer to the SFI set in another Slot format combination (for example, an existing Slot format combination), there is no need for duplicate settings.
  • notification method 3 by making it possible to set the slot format for each RB set by referring to other slot format combinations, the terminal 200 can identify individual slot formats for the RB set. Further, according to notification method 3, since duplicate slot format settings can be reduced compared to notification method 2, in addition to the overhead of the control channel, the overhead of upper layer signaling information can be reduced.
  • a guard band may be placed between subbands mainly when the transmission directions between adjacent subbands are different.
  • guard bands may be placed without additional notification for guard band placement.
  • the base station 100 and the terminal 200 may arrange guard bands according to the following combinations of transmission directions (for example, D, U, and F). For (D, D), (U, U): Guard band is not placed. For (D, U), (D, F), (U, F), (F, F): Guard bands are placed.
  • (x, x) described above indicates a combination of transmission directions (for example, any of D, U, and F) of adjacent RB sets (in no particular order).
  • (D, U) indicates that the transmission direction of one RB set is Downlink and the transmission direction of the other RB set is Uplink.
  • Flexible can be either Downlink or Uplink
  • a guard band may be placed when it is in contact with Flexible.
  • transmission/reception e.g., allocation
  • the transmission direction of the flexible symbol e.g., Downlink or Uplink
  • the presence or absence of guard band arrangement according to the above combination (x, x) may be determined based on the transmission direction finally determined in the flexible symbol.
  • the size of the guard band may be set in advance by upper layer signaling information.
  • the larger the size of the guard band the smaller the influence of interference can be, but since no resources are allocated to the guard band, the efficiency of resource utilization may be reduced. Therefore, for example, it is expected from the viewpoint of resource utilization efficiency that the minimum necessary size is set as the size of the guard band.
  • the optimal size of the guard band may differ depending on the relationship between adjacent RB sets. Therefore, the size of the guard band may be set individually for each boundary of the RB set, for example. Thereby, resource utilization efficiency can be improved while reducing the influence of interference.
  • FIG. 13(a) shows an example of guard band arrangement in arrangement method 1.
  • the symbols in the first half of the slot are Downlink (or called Downlink symbols) in both RB set #1 and RB set #2.
  • the symbols in the second half of the slot correspond to different transmission directions between RB set#1 and RB set#2.
  • guard bands are placed on all symbols within the slot.
  • the presence or absence of a guard band does not change for each symbol within a slot, and the base station 100 and terminal 200 do not need to perform processing such as rate matching around the guard band.
  • the transmission and reception process can be simplified.
  • guard bands may be placed on symbols with different transmission directions, and guard bands may not be placed on symbols with the same transmission direction.
  • FIG. 13(b) shows an example of guard band arrangement in arrangement method 2.
  • the symbols in the first half of the slot are Downlink in both RB set #1 and RB set #2.
  • the symbols in the second half of the slot correspond to different transmission directions between RB set#1 and RB set#2.
  • a guard band is not placed in the first half of the symbol whose transmission direction within the slot is the same, and a guard band is placed with the second half of the symbol whose transmission direction is different within the slot. be done.
  • a guard band is placed on a symbol that has a large influence of interference, and a guard band is not placed on a symbol that has a small influence of interference, so that resource utilization efficiency can be improved.
  • base station 100 determines the slot format for each of a plurality of symbols within a slot, and transmits a control signal that includes information regarding the determined slot format. Furthermore, the terminal 200 receives a control signal including information regarding the slot format of each of the plurality of symbols within the slot, and controls transmission and reception based on the information regarding the slot format.
  • slot formats may be set individually for multiple RB sets, and the slot formats corresponding to each RB set may be different. That is, the slot format may include settings for different transmission directions in the same symbol.
  • the base station 100 can appropriately notify the terminal 200 of individual slot formats (for example, transmission direction settings or resource allocation) for multiple RB sets. For example, even if multiple RB sets are assigned, the terminal 200 can identify the slot format for each RB set individually, so even if the transmission direction of each RB set (or subband) is different, the terminal 200 can perform transmission and reception for each RB set. Appropriate judgment can be made as to whether the
  • guard bands for example, intra-cell guard bands
  • the arrangement of guard bands is determined depending on the relationship of transmission directions between adjacent RB sets (for example, whether they are in the same transmission direction or not). It is possible. As a result, the presence or absence of guard band placement is set between adjacent RB sets as necessary, so it is possible to improve resource utilization efficiency while reducing CLI.
  • XDD can be realized using RB set.
  • the notification of the slot format individual to the RB set may be used to determine whether or not to transmit an individual SRS or CSI-RS to the RB set.
  • SRS and CSI-RS may be used, for example, to measure CLI.
  • the time and frequency resources for SRS transmission or CSI-RS reception are set in advance in the terminal 200 by signaling information, and whether or not the terminal 200 actually performs SRS transmission or CSI-RS reception is determined by the Slot format. may be determined based on the notification.
  • the terminal 200 can dynamically control the execution of SRS transmission or CSI-RS reception according to the usage status of each RB set by notification of Slot format, so that it can be used for CSI or CLI measurement. resource utilization efficiency can be improved.
  • the terminal 200 when the terminal 200 is notified of the Slot format for each RB set, the terminal 200 transmits SRS in the Uplink symbol and does not transmit SRS in the Downlink symbol.
  • the terminal 200 receives CSI-RS (including, for example, Tracking Reference Signal (TRS)) in the Downlink symbol, and receives CSI-RS in the Uplink symbol. Do not do this.
  • CSI-RS including, for example, Tracking Reference Signal (TRS)
  • the terminal 200 may decide whether to transmit an SRS or receive a CSI-RS in a Flexible symbol based on the signaling information.
  • the handling of Flexible symbols (for example, which of the Flexible symbols is more efficient in control by transmitting or receiving, or which is more efficient by not transmitting or receiving) is determined by the base station 100. Since it depends on scaling etc., it may be set using signaling information.
  • the existing slot format notification supports three types of symbol transmission directions: Downlink, Uplink, and Flexible.
  • Full duplex is expected to include a configuration that simultaneously supports both Downlink and Uplink communications on the same time and frequency resources.
  • Flexible indicates that the transmission direction is undetermined or that the terminal 200 does not know the transmission direction, so it is difficult to use (or notify) Flexible as a symbol for transmitting and receiving Downlink and Uplink simultaneously. It is.
  • a slot format for full duplex may be applied as shown below.
  • a "Mixed" symbol is introduced as a symbol that simultaneously supports both Downlink and Uplink communications in the same time resource and the same frequency resource.
  • the Mixed symbol may be set quasi-statically using upper layer signaling information (for example, TDD UL/DL configuration), or may be set in a slot format using downlink control information.
  • upper layer signaling information for example, TDD UL/DL configuration
  • the terminal 200 when the terminal 200 is notified of the Mixed setting, it may be assumed that the terminal 200 simultaneously performs Downlink reception and Uplink transmission in the corresponding symbol.
  • Downlink e.g., PDCCH reception
  • Uplink e.g., Configured grant transmission
  • the terminal 200 performs PDCCH reception and does not perform configured grant transmission.
  • the terminal 200 executes Configured grant transmission and does not perform PDCCH reception.
  • the terminal 200 executes both PDCCH reception and Configured grant transmission.
  • a Flexible symbol may be overwritten with a Mixed symbol.
  • a Flexible symbol can be overwritten with Downlink or Uplink, whereas in Full duplex, by overwriting a Flexible symbol with Mixed, it is possible to support both Downlink and Uplink with the same symbol.
  • Method 1 and Method 2 may be supported for overwriting a Downlink symbol or an Uplink symbol to Mixed.
  • Method 1 and method 2 may be changed (or switched) by signaling information.
  • Method 1 In method 1, overwriting of Downlink and Uplink symbols to Mixed symbols is prohibited.
  • Downlink and Uplink symbols may be treated as symbols whose transmission direction is determined to be one direction.
  • uplink transmission may be prohibited for symbols set to downlink.
  • downlink reception may be prohibited for symbols set to uplink.
  • the symbol set in one of the transmission directions of Downlink and Uplink will not be overwritten, so transmission and reception in the other transmission direction will be prohibited. be done.
  • Method 2 supports overwriting of Downlink and Uplink symbols to Mixed symbols.
  • transmission in one transmission direction is once permitted, and when Downlink and Uplink are overwritten by Mixed, transmission in the other transmission direction can be additionally supported.
  • Method 2 for example, even if a symbol is once set in one of the Downlink or Uplink transmission directions, when additional traffic occurs, transmission in the other transmission direction can be added. This increases scheduling flexibility and improves system performance.
  • the terminal 200 A symbol may be considered a Mixed symbol.
  • the supported RAT does not have to be NR.
  • the unit of resources into which frequency resources are divided in XDD is not limited to RB set.
  • the above slot format notification may be applied to subbands that divide the system band.
  • RB set may have another name.
  • the SFI notification is not limited to DCI format 2_0, and the SFI may be notified using other signals (for example, at least one of another channel, another DCI format, and upper layer signaling).
  • the values such as the number of RB sets, the number of slots, and the number of symbols in a slot are examples, and are not limited.
  • (supplement) Information indicating whether the terminal 200 supports the functions, operations, or processes shown in the embodiments described above is transmitted from the terminal 200 to the base station 100, for example, as capability information or capability parameters of the terminal 200. (or notification).
  • the capability information may include an information element (IE) that individually indicates whether the terminal 200 supports at least one of the functions, operations, or processes shown in the embodiments described above.
  • the capability information may include an information element indicating whether the terminal 200 supports any combination of two or more of the functions, operations, or processes shown in the embodiments described above.
  • the base station 100 may determine (or determine or assume) the functions, operations, or processes that are supported (or not supported) by the terminal 200 that is the source of the capability information.
  • the base station 100 may perform operations, processing, or control according to the determination result based on the capability information.
  • base station 100 may control slot format based on capability information received from terminal 200.
  • the terminal 200 does not support some of the functions, operations, or processes shown in the embodiments described above does not mean that such some functions, operations, or processes are limited in the terminal 200. It's okay. For example, information or requests regarding such restrictions may be notified to the base station 100.
  • Information regarding the capabilities or limitations of the terminal 200 may be defined in a standard, for example, or may be implicitly transmitted to the base station 100 in association with information known in the base station 100 or information transmitted to the base station 100. may be notified.
  • the downlink control signal (or downlink control information) related to an embodiment of the present disclosure may be, for example, a signal (or information) transmitted on a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) of the physical layer, It may also be a signal (or information) transmitted in an upper layer Medium Access Control Control Element (MAC CE) or Radio Resource Control (RRC). Further, the signal (or information) is not limited to being notified by a downlink control signal, and may be predefined in specifications (or standards), or may be preset in the base station and terminal.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • MAC CE Medium Access Control Element
  • RRC Radio Resource Control
  • the signal (or information) is not limited to being notified by a downlink control signal, and may be predefined in specifications (or standards), or may be preset in the base station and terminal.
  • 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 the PUCCH of the physical layer, MAC CE or It may also be a signal (or information) transmitted in RRC. Further, the signal (or information) is not limited to being notified by an uplink control signal, and may be predefined in specifications (or standards), or may be preset in the base station and terminal. Further, 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.
  • the 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), and a Base Transceiver. Station (BTS), base unit, gateway, etc. may be used.
  • 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 an upper node and a terminal may be used. Alternatively, it may be a roadside device.
  • An embodiment of the present disclosure may be applied to, for example, any of the uplink, downlink, and sidelink.
  • an embodiment of the present disclosure may 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 Broadcast Channel (PBCH) or sidelink Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH), Physical Sidelink Control Channel (PSCCH), Physical Sidelink It may also be applied to 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 Broadcast Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSBCH Broadcast Channel
  • PDCCH, PDSCH, PUSCH, and PUCCH are each an example of a downlink control channel, a downlink data channel, an uplink data channel, and an uplink control channel.
  • PSCCH and PSSCH are examples of a sidelink control channel and a sidelink data channel.
  • PBCH and PSBCH are examples of broadcast channels
  • PRACH is an example of a random access channel.
  • An embodiment of the present disclosure may be applied to either a data channel or a control channel, for example.
  • the channel in one embodiment of the present disclosure may be replaced with data channels PDSCH, PUSCH, PSSCH, or control channels PDCCH, PUCCH, PBCH, PSCCH, PSBCH.
  • the reference signal is, for example, a signal known by both the base station and the mobile station, and may also be referred to as a Reference Signal (RS) or a pilot signal.
  • the reference signal is 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 unit of time resources is not limited to one or a combination of slots and symbols, but includes, for example, frames, superframes, subframes, slots, timeslots, subslots, minislots, or symbols. It may be a time resource unit such as an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol or a Single Carrier-Frequency Division Multiplexing Access (SC-FDMA) symbol, or it may be another time resource unit. Further, the number of symbols included in one slot is not limited to the number of symbols illustrated in the embodiment described above, and may be any other number of symbols.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiplexing Access
  • An embodiment of the present disclosure may be applied to either a licensed band or an unlicensed band.
  • An embodiment of the present disclosure may be applied to communication between a base station and a terminal (Uu link communication), communication between terminals (Sidelink communication), or Vehicle to Everything (V2X) communication. Good too.
  • the channel in one embodiment of the present disclosure may be replaced with any one 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 a terrestrial network, a non-terrestrial network (NTN) using a satellite, or a high-altitude pseudosatellite (HAPS). . Further, an embodiment of the present disclosure may be applied to terrestrial networks with large transmission delays compared to symbol lengths and slot lengths, such as networks with large cell sizes and ultra-wideband transmission networks.
  • NTN non-terrestrial network
  • HAPS high-altitude pseudosatellite
  • an antenna port refers to a logical antenna (antenna group) composed of one or more physical antennas.
  • an antenna port does not necessarily refer to one physical antenna, but may refer to an array antenna made up of a plurality of antennas.
  • the antenna port may be defined as the minimum unit by which the weighting of the precoding vector is multiplied.
  • 5G fifth generation mobile phone technology
  • NR new radio access technologies
  • the system architecture as a whole assumes an NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network) that includes gNBs.
  • the gNB provides the UE-side termination of the user plane (SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY) and control plane (RRC) protocols for NG radio access.
  • gNBs are connected to each other by an Xn interface.
  • the gNB also communicates with the NGC (Next Generation Core) through the Next Generation (NG) interface, and more specifically, with the AMF (Access and Mobility Management Function) (e.g., a specific core entity that performs AMF) through the NG-C interface.
  • NGC Next Generation Core
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • NG-U interface a specific core entity that performs UPF
  • the NG-RAN architecture is shown in Figure 14 (see, for example, 3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4).
  • the NR user plane protocol stack includes a PDCP (Packet Data Convergence Protocol (see TS 38.300, section 6.4)) sublayer that is terminated on the network side in the gNB; It includes the RLC (Radio Link Control (see TS 38.300, Section 6.3)) sublayer and the MAC (Medium Access Control (see TS 38.300, Section 6.2)) sublayer.
  • 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 e.g. TS 38.300, section 4.4.2).
  • An overview of Layer 2 functionality is provided in Section 6 of TS 38.300.
  • the functions of the PDCP sublayer, RLC sublayer, and MAC sublayer are listed in Sections 6.4, 6.3, and 6.2 of TS 38.300, respectively.
  • the functions of the RRC layer are listed in Section 7 of TS 38.300.
  • the Medium-Access-Control layer handles logical channel multiplexing and scheduling and scheduling-related functions, including handling various numerologies.
  • 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), and massive machine type communications (mMTC) with diverse requirements in terms of data rates, latency, and coverage.
  • eMBB is expected to support peak data rates (20 Gbps in the downlink and 10 Gbps in the uplink) and user-experienced data rates that are around three times the data rates offered by IMT-Advanced.
  • URLLC on the other hand, more stringent requirements are imposed for ultra-low latency (0.5 ms for user plane latency in each of UL and DL) and high reliability (1-10-5 within 1 ms).
  • mmTC preferably offers high connection density (1,000,000 devices/km2 in urban environments), wide coverage in harsh 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
  • the OFDM numerology e.g., subcarrier spacing, OFDM symbol length, cyclic prefix (CP) length, number of symbols per scheduling interval
  • CP cyclic prefix
  • TTI time-to-live
  • Subcarrier spacing may be optionally optimized so that similar CP overhead is maintained.
  • the NR may support one or more subcarrier spacing values.
  • 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 each uplink and downlink.
  • Each element of the resource grid is called a resource element and is identified based on a frequency index in the frequency domain and a symbol position in the time domain (see 3GPP TS 38.211 v15.6.0).
  • FIG. 15 shows the functional separation between NG-RAN and 5GC.
  • a logical node of NG-RAN is gNB or ng-eNB.
  • 5GC has logical nodes AMF, UPF, and SMF.
  • gNB and ng-eNB host the following main functions: - Radio Bearer Control, Radio Admission Control, Connection Mobility Control, dynamic allocation of resources to UEs (scheduling) in both uplink and downlink, etc. Radio Resource Management functions; - IP header compression, encryption, and integrity protection of data; - AMF selection upon UE attachment if the routing to the AMF cannot be determined from the information provided by the UE; - Routing of user plane data towards the 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 (sourced 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; - management of QoS flows and mapping to data radio bearers; - Support for UE in RRC_INACTIVE state; - NAS message
  • Access and Mobility Management Function hosts the following main functions: - Ability to terminate Non-Access Stratum (NAS) signaling; - NAS signaling security; - Access Stratum (AS) security controls; - Core Network (CN) inter-node signaling for mobility between 3GPP access networks; - Reachability of UEs in idle mode (including controlling and performing paging retransmissions); - Management of registration area; - Support for intra-system and inter-system mobility; - Access authentication; - access authorization, including checking roaming privileges; - Mobility management controls (subscription and policies); - Support for network slicing; - Selection of 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 point for interconnection with the data network; - Packet routing and forwarding; - Packet inspection and user plane policy rule enforcement; - Traffic usage reporting; - uplink classifier to support the routing of traffic flows to the data network; - Branching Point 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 triggering functions.
  • Anchor points for intra-RAT mobility/inter-RAT mobility if applicable
  • External PDU Protocol Data Unit
  • Packet inspection and user plane policy rule enforcement Packet inspection and user plane policy rule enforcement
  • Traffic usage reporting - uplink classifier to support the routing of traffic flows to the data network
  • Session Management Function hosts the following main functions: - Session management; - IP address assignment and management for the UE; - UPF selection and control; - ability to configure traffic steering in the User Plane Function (UPF) to route traffic to the appropriate destination; - Control part policy enforcement and QoS; - Downlink data notification.
  • UPF User Plane Function
  • Figure 16 shows some of the interactions between the UE, gNB, and AMF (5GC entity) when the UE transitions from RRC_IDLE to RRC_CONNECTED in the NAS part (see TS 38.300 v15.6.0).
  • RRC is upper layer signaling (protocol) used for UE and gNB configuration.
  • This transition allows the AMF to prepare the UE context data (which includes, for example, the PDU session context, security keys, UE Radio Capabilities, UE Security Capabilities, etc.) and configure the initial context Send it to gNB along with the setup request (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 in response to this, the gNB receives RRCReconfigurationComplete from the UE, thereby performing reconfiguration to set up Signaling Radio Bearer 2 (SRB2) and Data Radio Bearer (DRB). .
  • SRB2 Signaling Radio Bearer 2
  • DRB Data Radio Bearer
  • the steps regarding RRCReconfiguration are omitted since 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 a control circuit that establishes a Next Generation (NG) connection with a gNodeB during operation, and a control circuit that establishes a Next Generation (NG) connection during operation so that a signaling radio bearer between the gNodeB and User Equipment (UE) is set up.
  • a 5th Generation Core (5GC) entity eg, AMF, SMF, etc.
  • RRC Radio Resource Control
  • IE resource allocation configuration information element
  • Figure 17 shows some use cases for 5G NR.
  • the 3rd generation partnership project new radio (3GPP NR) is considering three use cases that were envisioned by IMT-2020 to support a wide variety of services and applications.
  • the first stage of specifications for enhanced mobile-broadband (eMBB) communications has been completed.
  • eMBB enhanced mobile-broadband
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • mMTC massively simultaneous machine type communications
  • Standardization for massive machine-type communications is included.
  • Figure 17 shows some examples of conceptual usage scenarios for IMT in 2020 and beyond (see eg ITU-R M.2083 Figure 2).
  • URLLC use cases have strict performance requirements such as throughput, latency, and availability.
  • the URLLC use case is envisioned as one of the elemental technologies to realize future applications such as wireless control of industrial production or manufacturing processes, remote medical surgery, automation of power transmission and distribution in smart grids, and traffic safety. ing.
  • Ultra-high reliability of URLLC is supported by identifying technologies that meet the requirements set by TR 38.913.
  • Important requirements for NR URLLC in Release 15 include a target user plane latency of 0.5 ms in the UL (uplink) and 0.5 ms in the DL (downlink).
  • the general URLLC requirement for a single packet transmission is a block error rate (BLER) of 1E-5 for a packet size of 32 bytes when the user plane latency is 1 ms.
  • BLER block error rate
  • Technological enhancements targeted by NR URLLC aim to improve latency and reliability.
  • Technological enhancements to improve latency include configurable numerology, non-slot-based scheduling with flexible mapping, grant-free uplink (of configured grants), slot-level repetition in data channels, and downlink pre-emption.
  • Preemption means that a transmission for which resources have already been allocated is stopped and the already allocated resources are used for other transmissions with lower latency/higher priority requirements that are requested later. Thus, transmissions that were already authorized are replaced by later transmissions. Preemption is applicable regardless of the specific service type. For example, transmission of service type A (URLLC) may be replaced by transmission of service type B (eMBB, etc.).
  • Technical enhancements for reliability include a dedicated CQI/MCS table for the 1E-5 target BLER.
  • Massive machine type communication (mMTC) use cases are characterized by a very large number of connected devices, typically transmitting relatively small amounts of data that are not sensitive to delay.
  • the device is required to be low cost and have a very long battery life. From an NR perspective, utilizing a very narrow bandwidth portion is one solution that saves power and allows longer battery life from the UE's perspective.
  • NR URLLC radio access control
  • the strict requirements are: high reliability (up to 10-6 level reliability), high availability, packet size up to 256 bytes, time synchronization up to a few ⁇ s (values can vary depending on the use case).
  • the latency as short as 0.5ms to 1ms (eg, 0.5ms latency in the targeted user plane), it can be 1 ⁇ s or a few ⁇ s).
  • NR URLLC there may be some technological enhancements from the physical layer perspective. These technology enhancements include PDCCH (Physical Downlink Control Channel) enhancements for compact DCI, PDCCH repetition, and increased PDCCH monitoring. Further, the enhancement of UCI (Uplink Control Information) relates to enhanced HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) and enhancement of CSI feedback. There may also be PUSCH enhancements related to minislot level hopping and retransmission/repetition enhancements.
  • minislot refers to a Transmission Time Interval (TTI) that contains fewer symbols than a slot (a slot comprises 14 symbols).
  • the 5G QoS (Quality of Service) model is based on QoS flows, including QoS flows that require a guaranteed flow bit rate (GBR: Guaranteed Bit Rate QoS flows), and QoS flows that require a guaranteed flow bit rate. (non-GBR QoS flows). Therefore, at the NAS level, a QoS flow is the most fine-grained QoS partition 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
  • the 5GC establishes one or more PDU sessions.
  • the NG-RAN establishes at least one Data Radio Bearers (DRB), eg as shown above with reference to FIG. 16. Additionally, additional DRBs for the QoS flow of that PDU session can be configured later (it is up to the NG-RAN to decide when to configure them).
  • DRB Data Radio Bearers
  • the NG-RAN maps packets belonging to different PDU sessions to different DRBs.
  • NAS level packet filters in the UE and 5GC associate UL and DL packets with QoS flows, whereas AS level mapping rules in the UE and NG-RAN associate UL QoS flows and DL QoS flows with DRBs.
  • FIG. 18 shows the 5G NR non-roaming reference architecture (see TS 23.501 v16.1.0, section 4.23).
  • An Application Function eg, an external application server hosting 5G services, illustrated in FIG. 17
  • AF Application Function
  • NEF Network Exposure Function
  • Policy control e.g. QoS control
  • Application Functions that are considered trusted by the Operator based on deployment by the Operator may interact directly with the associated Network Function.
  • Application Functions that are not allowed by the operator to access Network Functions directly interact with their associated Network Functions using an externally open framework via the NEF.
  • Figure 18 shows further functional units of the 5G architecture, namely 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 provided by an operator, Internet access, or service provided by a third party). All or part of the core network functionality and application services may be deployed and operate 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
  • DN Data Network
  • All or part of the core network functionality and application services may be deployed and operate in a cloud computing environment.
  • the present disclosure determines the QoS requirements for at least one of the URLLC service, the eMMB service, and the mmTC service in order to establish a PDU session including a radio bearer between the gNodeB and the UE according to the QoS requirements.
  • a transmitter for transmitting a request containing the request to at least one of the functions of the 5GC (e.g., NEF, AMF, SMF, PCF, UPF, etc.); and a control circuit for, in operation, servicing using the established PDU session;
  • An application server eg, 5G architecture AF is provided.
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or entirely realized as an LSI that is an integrated circuit, and each process explained in the above embodiment is partially or entirely realized as an LSI, which is an integrated circuit. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of a single chip that includes some or all of the functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • LSIs are sometimes 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 using a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Furthermore, 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 circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • reconfigurable processor that can reconfigure the connections and settings of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present disclosure may be implemented as digital or analog processing.
  • the present disclosure can be implemented in all types of devices, devices, and systems (collectively referred to as communication devices) that have communication capabilities.
  • the communication device may include a wireless transceiver and processing/control circuitry.
  • the wireless transceiver may include a receiving section and a transmitting section, or both as functions.
  • the 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 (e.g.
  • digital audio/video players wearable devices (e.g. wearable cameras, smartwatches, tracking devices), game consoles, digital book readers, telehealth/telemedicine (e.g. These include care/medicine prescription) devices, communication-enabled vehicles or mobile transportation (cars, airplanes, ships, etc.), and combinations of the various devices described above.
  • wearable devices e.g. wearable cameras, smartwatches, tracking devices
  • game consoles digital book readers
  • digital book readers e.g. These include care/medicine prescription) devices, communication-enabled vehicles or mobile transportation (cars, airplanes, ships, etc.), and combinations of the various devices described above.
  • Communication equipment is not limited to portable or movable, but also non-portable or fixed equipment, devices, systems, such as smart home devices (home appliances, lighting equipment, smart meters or It also includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "things” that can exist on an Internet of Things (IoT) network.
  • IoT Internet of Things
  • Communication includes data communication using cellular systems, wireless LAN systems, communication satellite systems, etc., as well as data communication using a combination of these.
  • Communication devices also include 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 communication functions of a communication device.
  • Communication equipment also includes infrastructure equipment, such as base stations, access points, and any other equipment, devices, or systems that communicate with or control the various equipment described above, without limitation. .
  • a base station determines transmission direction settings for each of a plurality of time resources within a unit interval, and the settings include different transmission direction settings for the same time resource. and a transmitting circuit that transmits a control signal including information regarding the settings.
  • control circuit determines the settings individually for each of a plurality of bands obtained by dividing a frequency band.
  • a plurality of fields corresponding to the settings of each of the plurality of bands are arranged in the control signal.
  • the information includes a first index corresponding to a combination of the settings in each of the plurality of unit sections and the plurality of bands.
  • the first index is associated with a combination of information that identifies the settings that are individually determined for each of the plurality of unit intervals and the plurality of bands.
  • a second index is associated with the combination of settings, one determined for each of the plurality of unit intervals, and the first index is a combination of the settings determined for each of the plurality of unit intervals. associated with a second index combination.
  • the configuration includes a configuration that simultaneously supports both downlink and uplink communications in the same time resource and the same frequency resource.
  • a terminal receives a control signal including information regarding transmission direction settings in each of a plurality of time resources within a unit interval, and the settings include different transmission directions in the same time resource. It includes a receiving circuit that includes direction settings, and a control circuit that controls transmission and reception based on information regarding the settings.
  • the base station determines settings of transmission directions for each of a plurality of time resources within a unit interval, and the settings include different transmission directions for the same time resource. settings, and transmits a control signal containing information regarding the settings.
  • a terminal receives a control signal including information regarding transmission direction settings for each of a plurality of time resources within a unit interval, and the settings include , and controls transmission and reception based on information regarding the settings.
  • An embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Base station 101 201 Receiving section 102 Demodulation/decoding section 103 Scheduling section 104, 205 Control information holding section 105 Slot format control section 106, 206 Data/control information generation section 107, 207 Encoding/modulation section 108, 208 Transmission section 200 Terminal 202 Data/control information demodulation/decoding section 203 Slot format determination section 204 Control section

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Abstract

基地局は、単位区間内の複数の時間リソースのそれぞれにおける送信方向の設定を決定し、設定には、同一の時間リソースにおける異なる送信方向の設定が含まれる、制御回路と、設定に関する情報を含む制御信号を送信する送信回路と、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。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)では、第5世代移動通信システム(5G:5th Generation mobile communication systems)の機能拡張として、Release 17 NR(New Radio access technology)の物理レイヤの仕様策定が完了した。NRでは、高速及び大容量といった要求条件に合致すべくモバイルブロードバンドの高度化(eMBB: enhanced Mobile Broadband)に加え、超高信頼低遅延通信(URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communication)を実現する機能をサポートする(例えば、非特許文献1-5を参照)。
3GPP TS 38.211 V17.0.0, "NR; Physical channels and modulation (Release 17)," December 2021 3GPP TS 38.212 V17.0.0, "NR; Multiplexing and channel coding (Release 17)," December 2021 3GPP TS 38.213 V17.0.0, "NR; Physical layer procedure for control (Release 17)," December 2021 3GPP TS 38.214 V17.0.0, "NR; Physical layer procedures for data (Release 17)," December 2021 3GPP TS 38.215 V17.0.0, "NR; Physical layer measurements (Release 17)," December 2021 3GPP TS 38.331 V16.7.0, "NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification (Release 16)", December 2021
 しかしながら、無線通信におけるリソース割り当ての通知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、リソース割り当てを適切に通知できる基地局、端末及び通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る基地局は、単位区間内の複数の時間リソースのそれぞれにおける送信方向の設定を決定し、前記設定には、同一の前記時間リソースにおける異なる前記送信方向の設定が含まれる、制御回路と、前記設定に関する情報を含む制御信号を送信する送信回路と、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。
 本開示の一実施例によれば、リソース割り当てを適切に通知できる。
 本開示の一実施例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。
Duplex方式の例を示す図 Resource block(RB) setの例を示す図 Slot formatの例を示す図 NR-unlicensed(NR-U)におけるdownlink control information(DCI) format 2_0による通知の例を示す図 基地局の一部の構成例を示すブロック図 端末の一部の構成例を示すブロック図 基地局の構成例を示すブロック図 端末の構成例を示すブロック図 基地局及び端末の動作例を示すシーケンス図 Slot format indicator(SFI)フィールドの設定例を示す図 Slot format combinationの例を示す図 Slot format combinationの例を示す図 ガードバンドの設定例を示す図 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。
 [Cross Division Duplex(XDD)について]
 Release 18のStudy Itemとして、“Study on evolution of NR duplex operation”が承認された。このStudy Itemの主な議題のひとつとして、subband non-overlapping full duplex(又は、Cross Division Duplex(XDD)とも呼ぶ)への対応がある。
 図1は、Duplex方式の例を示す図である。図1において、縦軸は周波数を表し、横軸は時間を表す。また、図1において、「U」は上りリンク(uplink)の送信を示し、「D」は下りリンク(downlink)の送信を示す。
 図1(a)は、half duplexのTime Division Duplex(TDD)の例を示す。図1(a)において、端末(例えば、user equipment(UE)とも呼ぶ)#1、及び、UE#2は、基地局(例えば、gNBとも呼ぶ)に接続している端末である。例えば、基地局は、各時間リソースにおける送信方向(例えば、下りリンク又は上りリンク)を決定して、端末に通知してよい。なお、或る時間リソースにおける送信方向のリソースを端末が使用しないケースがあってもよい(例えば、図1の点線で示すリソース)。図1(a)に示すhalf duplexにおいて、或る時間リソースにおける送信方向は、端末間で共通でよい。例えば、或る時間リソースにおいて送信方向が端末間で異なることはない。例えば、UE#1が上りリンク送信を行う時間リソースにおいて、UE#2が下りリンク受信を行わない。
 図1(b)は、XDDの例を示す。XDDでは、周波数リソース(又は、周波数帯域)が複数の帯域(例えば、サブバンド)に分割され、サブバンド単位の異なる方向(例えば、下りリンク又は上りリンク)の送信をサポートする。なお、XDDでは、端末は、或る時間リソースにおいて上りリンク及び下りリンクの何れか一方の送受信を行い、他方の送受信を行わない。その一方で、XDDでは、基地局は、上りリンクと下りリンクとを同時に送受信可能である。
 図1(c)は、Overlapping full duplex(単に、full duplexとも呼ぶ)の例を示す。full duplexでは、基地局及び端末とも、周波数及び時間リソースにおいて上りリンクと下りリンクとを同時に送受信可能である。
 ここで、図1(b)に示すように、XDDの実現のために、周波数リソースが分割され得る。ここで、既存の規格における周波数リソースの分割方法の1つとして、resource block(RB) setがある。例えば、Release 16 (以下、Rel.16と表す)のNR-Uにおいて、RB setは、キャリアセンス(例えば、Listen Before Talk(LBT))を行う帯域幅(例えば、20MHz)に合わせて帯域を区切るために導入された。図2は、frequency range 1(FR1)のアンライセンスバンドにおけるRB setの例を示す。図2に示す例では、80MHzの帯域が20MHz毎に4つのRB set(RB set#0~#3)に区切られる。
 例えば、図2において、複数のRB setのそれぞれに対して異なる無線システムによる利用も想定される。このため、図2に示すように、RB set間には、ガードバンド(例えば、intra-cellガードバンド)の配置が可能である。ガードバンドの配置によって、クロスリンク干渉(CLI:cross link interference)を低減できる。
 例えば、RB setを使用してXDDを実現する方法については十分に検討されていない。
 本開示の非限定的な一実施例では、例えば、RB setを使用してXDDを実現する方法について説明する。
 [Slot formatについて]
 例えば、スロット内の各シンボルの送信方向は、Slot formatによって設定可能である。
 Slot formatでは、例えば、Downlink(DL)、Uplink(UL)、及び、Flexibleが設定可能である。Flexibleは、例えば、Downlink及びUplinkの何れかに上書きして利用できる。
 図3は、Slot formatの例を示す。図3において、「D」はDownlinkを表し、「U」はUplinkを表し、「F」はFlexibleを表す。なお、図3に示すSlot formatは一例であり、図3において定義されないSlot formatが適用されてもよい。Slot formatは、スロット(例えば、単位区間)内の複数のシンボル(例えば、時間リソース)のそれぞれにおける送信方向(例えば、D、U及びFの何れか)の設定を示してよい。
 例えば、端末が適用するSlot formatは、下り制御チャネル(例えば、DCI format 2_0)によって端末へ通知されてよい。DCI format 2_0では、例えば、複数スロットのSlot formatを設定する「Slot format indicator(SFI)」(又は、Slot format combinationとも呼ぶ)が端末へ通知されてよい。
 例えば、Rel.16 NR-Uでは、利用可能(available)な複数のRB setに対して同じSlot formatが適用される。ここで、利用可能とは、例えば、LBTを実施した結果、RB setを送受信に利用できる状態であることを指す。また、DCI format 2_0では、例えば、利用可能なRB set、及び、channel occupancy time長(COT duration)を通知可能である。
 図4は、NR-UのDCI format 2_0における通知の例を示す。図4に示す例では、システム帯域に4個のRB set(RB set#0~#3)が含まれる。
 例えば、図4に示すように、基地局は、LBTを実行し、RB set#0、#1及び#2を利用可能であると判定する。そして、基地局は、DCI format 2_0を送信し、端末に対して、SFI、利用可能なRB set(例えば、RB set #0、#1、#2)、及び、COT長を通知してよい。この場合、SFIによって通知されるSlot formatは、利用可能な複数のRB set(例えば、RB set #0、#1及び#2)に対して共通に適用される。
 このように、端末に適用されるSlot formatは、端末が利用可能な複数のRB setにおいて共通である。その一方で、XDDでは、サブバンド間において送信方向が異なり得る。そのため、例えば、RB setをXDDに適用する際には、RB set間のSlot formatが異なり得ることが想定される。
 なお、シンボルの送信方向(例えば、Downlink又はUplink)は、上位レイヤのシグナリング(例えば、TDD UL/DL configuration)によって端末に設定されてよい。上位レイヤのシグナリングによる送信方向の準静的な設定では、Slot formatは使用されないが、Slot formatと同様にDownlink、Uplink、及び、Flexibleが設定可能である。例えば、上位レイヤのシグナリングによってFlexibleに設定されるシンボル(又は、何れの送信方向も設定されないシンボル)に対して、DCI format 2_0によって通知されるSlot formatによって送信方向を上書きすることが可能である。
 Slot formatは、例えば、端末による送信の可否を示すために使用され得る。例えば、上位レイヤのシグナリングにより、時間及び周波数リソースが予め設定される送信方法又は受信方法において、端末が実際に送受信を行うか否かは、Slot formatにより指示される送信方向に依存して決定されてよい。例えば、Configured grantによるUplink送信の場合、端末は、送信に用いるシンボルがSlot formatにおいてUplink(例えば、Uplinkシンボルとも呼ぶ)でなければ送信しない。そのため、端末に複数のRB setが割り当てられる場合には、各RB set(又は、サブバンド)の送信方向が異なり得るので、端末は、RB setに個別のSlot formatを特定しないと、送信の可否を判定できない可能性がある。
 本実施の形態では、RB setに個別のSlot formatを設定する方法について説明する。
 なお、時間及び周波数リソースが予め設定される送信方法は、例えば、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、又は、チャネル状態情報用参照信号(CSI-RS:Channel State Information Reference Signal)によって準静的に設定される送信方法でよい。また、時間及び周波数リソースが予め設定される受信方法は、例えば、サウンディング用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、ランダムアクセスチャネル(例えば、PRACH:Physical Random Access Channel)によって準静的に設定される受信方法でよい。
 [通信システムの概要]
 本開示の一態様に係る通信システムは、例えば、図5及び図7に示す基地局100(例えば、gNB)、及び、図6及び図8に示す端末200(例えば、UE)を備えてよい。基地局100及び端末200は、それぞれ、通信システムにおいて複数台存在してもよい。
 図5は本開示の一態様に係る基地局100の一部の構成例を示すブロック図である。図5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、単位区間(例えば、スロット)内の複数の時間リソース(例えば、シンボル)のそれぞれにおける送信方向の設定(例えば、Slot format)を決定する。ここで、送信方向の設定には、同一の時間リソースにおける異なる送信方向の設定が含まれてよい。送信部(例えば、送信回路に対応)は、設定に関する情報を含む制御信号を送信する。
 図6は本開示の一態様に係る端末200の一部の構成例を示すブロック図である。図6に示す端末200において、受信部(例えば、受信回路に対応)は、単位区間(例えば、スロット)内の複数の時間リソース(例えば、シンボル)のそれぞれにおける送信方向の設定(例えば、Slot format)に関する情報を含む制御信号を受信する。ここで、送信方向の設定には、同一の時間リソースにおける異なる送信方向の設定が含まれてよい。制御部(例えば、制御回路に対応)は、設定に関する情報に基づいて、送信及び受信を制御する。
 [基地局の構成]
 図7は、本開示の一態様に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図7において、基地局100は、受信部101と、復調・復号部102と、スケジューリング部103と、制御情報保持部104と、Slot format制御部105と、データ・制御情報生成部106と、符号化・変調部107と、送信部108と、を有する。
 なお、例えば、復調・復号部102、スケジューリング部103、制御情報保持部104、データ・制御情報生成部106、符号化・変調部107の少なくとも一つは、図5に示す制御部に含まれてよく、送信部108は、図5に示す送信部に含まれてよい。
 受信部101は、例えば、アンテナを介して受信した受信信号に対してダウンコンバート又はA/D変換といった受信処理を行い、受信処理後の受信信号を復調・復号部102へ出力する。
 復調・復号部102は、例えば、受信部101から入力される受信信号(例えば、上りリンク信号)を復調及び復号し、復号結果をスケジューリング部103へ出力する。
 スケジューリング部103は、例えば、端末200に対するスケジューリングを行ってよい。スケジューリング部103は、例えば、復調・復号部102から入力される復号結果、及び、制御情報保持部104から入力される制御情報の少なくとも一つに基づいて、各端末200の送受信のスケジューリングを行い、データ・制御情報生成部106に対して、データ及び制御情報の少なくとも一つの生成指示を行う。また、スケジューリング部103は、例えば、スケジューリングに関する情報をSlot format制御部105へ出力する。また、スケジューリング部103は、端末200に対するスケジューリングに関する制御情報を制御情報保持部104へ出力してよい。また、スケジューリング部103は、例えば、RB set間のガードバンドの配置を決定してよい。
 制御情報保持部104は、例えば、各端末200に設定した制御情報を保持する。制御情報には、例えば、各端末200に対するRB setに関する情報(例えば、割り当てたRB setの情報等)が含まれてよい。制御情報保持部104は、例えば、保持した情報を必要に応じて、基地局100の各構成部(例えば、スケジューリング部103)に出力してよい。
 Slot format制御部105は、例えば、スケジューリング部103から入力されるスケジューリング情報に基づいて、各端末200のSlot formatを決定し、データ・制御情報生成部106に対して、決定したSlot formatに関する情報(例えば、Slot format情報と呼ぶ)の生成指示を行う。
 データ・制御情報生成部106は、例えば、スケジューリング部103からの指示に従って、データ及び制御情報の少なくとも一つを生成し、生成したデータ又は制御情報を含む信号を符号化・変調部107に出力する。また、データ・制御情報生成部106は、例えば、Slot format制御部105からの指示に従って、Slot format情報を生成し、生成したSlot format情報を符号化・変調部107に出力する。なお、生成されるデータには、上位レイヤのシグナリング情報が含まれてよい。
 符号化・変調部107は、例えば、データ・制御情報生成部106から入力される信号(例えば、データ、制御情報、又は、Slot format情報を含む)を符号化及び変調し、変調後の信号を送信部108に出力する。
 送信部108は、例えば、符号化・変調部107から入力される信号に対してD/A変換、アップコンバート又は増幅等の送信処理を行い、送信処理により得られた無線信号をアンテナから端末200へ送信する。
 [端末の構成]
 図8は、本開示の一態様に係る端末200の構成例を示すブロック図である。図8において、端末200は、受信部201と、データ・制御情報復調・復号部202と、Slot format判定部203と、制御部204と、制御情報保持部205と、データ・制御情報生成部206と、符号化・変調部207と、送信部208と、を有する。
 なお、例えば、データ・制御情報復調・復号部202、Slot format判定部203、制御部204、制御情報保持部205、データ・制御情報生成部206、符号化・変調部207の少なくとも一つは、図6に示す制御部に含まれてよく、受信部201は、図6に示す受信部に含まれてよい。
 受信部201は、例えば、アンテナを介して受信した受信信号に対してダウンコンバート又はA/D変換といった受信処理を行い、受信処理後の受信信号をデータ・制御情報復調・復号部202へ出力する。
 データ・制御情報復調・復号部202は、例えば、受信部201から入力される受信信号を復調及び復号し、復号結果を制御部204へ出力する。復号結果には、例えば、上位レイヤのシグナリング情報が含まれてよい。また、データ・制御情報復調・復号部202は、例えば、復号結果にSlot format情報が含まれる場合、Slot format情報をSlot format判定部203へ出力する。
 Slot format判定部203は、例えば、データ・制御情報復調・復号部202から入力されるSlot format情報に基づいて、Slot formatを決定(又は、識別、特定、判定)し、決定したSlot formatに関する情報(例えば、スロット内の各シンボルの送信方向に関する情報)を制御部204に出力する。なお、例えば、端末200に複数のRB setが割り当てられる場合、Slot formatに関する情報には、各RB setにおけるスロット内の各シンボルの送信方向に関する情報が含まれてもよい。
 制御部204は、例えば、Slot format判定部203から入力されるSlot formatに関する情報(各シンボルの送信方向に関する情報)、制御情報保持部205から入力される制御情報(例えば、上位レイヤのシグナリングによって準静的に設定される送受信に関する情報)、又は、データ・制御情報復調・復号部202から入力される復号結果(例えば、データ又は制御情報)に基づいて、データ又は制御情報の送受信の有無を判定してよい。例えば、データ又は制御情報の受信が有る場合、制御部204は、受信部201及びデータ・制御情報復調・復号部202に対して受信の指示を行ってよい(図示せず)。また、例えば、データ又は制御情報の送信が有る場合、制御部204は、データ・制御情報生成部206に対して、データ及び制御情報の少なくとも一つの生成指示を行ってよい。また、制御部204は、例えば、RB set毎の各シンボルの送信方向に応じて、ガードバンドの配置を決定してもよい。
 制御情報保持部205は、例えば、制御部204から入力される制御情報を保持し、保持した情報を、必要に応じて、各構成部(例えば、制御部204)に出力する。
 データ・制御情報生成部206は、例えば、制御部204からの指示に従って、データ又は制御情報を生成し、生成したデータ又は制御情報を含む信号を符号化・変調部207に出力する。
 符号化・変調部207は、例えば、データ・制御情報生成部206から入力される信号を符号化及び変調し、変調後の送信信号を送信部208に出力する。
 送信部208は、例えば、符号化・変調部207から入力される信号に対してD/A変換、アップコンバート又は増幅等の送信処理を行い、送信処理により得られた無線信号をアンテナから基地局100へ送信する。
 [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における動作例について説明する。
 図9は基地局100及び端末200の動作例を示すシーケンス図である。
 図9において、基地局100は、例えば、準静的な送受信のリソース及び周期といった設定(コンフィグレーション)を決定する(S101)。
 基地局100は、例えば、決定した設定を含む上位レイヤのシグナリング情報を端末に送信する(S102)。
 基地局100は、例えば、端末200に対して、各RB setのスケジューリングを行う(S103)。また、基地局100は、例えば、各RB setのSlot formatを決定する(S104)。例えば、基地局100は、スロット内の複数のシンボルのそれぞれにおける送信方向の設定を決定してよい。例えば、基地局100は、送信方向の設定(例えば、Slot format)を、複数のRB setのそれぞれに個別に決定してよい。ここで、送信方向の設定には、同一シンボルにおける異なる方向の設定が含まれてよい。
 基地局100は、例えば、端末200に対して、Slot formatに関する情報(例えば、Slot format情報)を送信する(S105)。
 端末200は、例えば、基地局100から送信されるSlot format情報に基づいて、各RB setのSlot formatを決定する(S106)。また、端末200は、例えば、各RB setのSlot formatに基づいて、RB set間のガードバンドの設定を行ってよい(S107)。
 基地局100は、例えば、準静的な設定に基づいて、Downlink送信を行ってよい(S108)。
 端末200は、例えば、Downlink受信可能なRB setを判定して、信号を受信してよい(S109)。
 また、端末200は、例えば、Uplink送信可能なRB setを判定し(S109)、準静的な設定に基づいて、Uplink送信を行ってよい(S111)。
 [Slot formatの通知方法]
 基地局100(例えば、スケジューリング部103及びSlot format制御部105)におけるSlot formatの制御及び通知方法について説明する。なお、端末200(例えば、Slot format判定部203及び制御部204)は、例えば、基地局100が実施するSlot formatの通知を想定してSlot formatの設定(又は、判定)を行ってよい。
 本実施の形態では、例えば、同一の基地局100(例えば、同一のセル又は同一のサービングセル)に接続する同一端末200に対して、複数のSlot formatが適用される場合について説明する。例えば、基地局100のシステム帯域を分割した複数のサブバンド(例えば、RB set)のそれぞれに対してSlot formatが個別に適用されてよい。
 なお、RB setは、例えば、Rel.16において、FR1のアンライセンスバンドに対して導入されているが、ライセンスバンド(FR1、FR2、又は、他のライセンスバンド)に適用されてもよい。これにより、RB setを用いたXDD用のサブバンドを実現できる。
 以下、Slot formatの通知方法の例について説明する。
 <通知方法1>
 通知方法1では、基地局100は、例えば、制御チャネル(例えば、DCI format 2_0)上に、複数のRB setにそれぞれ対応する複数のSFIフィールドを割り当ててよい。例えば、制御チャネル(例えば、制御信号)には、複数のRB setのそれぞれのSlot formatに対応する複数のSFIフィールドが配置されてよい。
 図10は、SFIフィールドの例を示す図である。
 図10(a)は、例えば、1つのSFIフィールドが割り当てられる例を示す。図10(a)に示す例は、SFIによるSlot formatの既存の通知方法でもよい。図10(a)では、1つのSFIフィールドによって、複数のRB setに対して同一(又は、共通)のSlot formatが設定され得る。
 図10(b)は、例えば、複数のSFIフィールドが割り当てられる例を示す。図10(b)に示す例では、端末200に対して4個のRB set(RB set#0~#3)が割り当てられ、4個のRB setそれぞれに対応する4個のSFIフィールドが制御チャネル上に配置される。
 基地局100は、例えば、各RB setに対してSlot formatを個別に設定してよい。また、端末200は、例えば、各SFIフィールドにおいて通知されるSFIを読むことにより、各RB setのSlot formatを識別する。
 例えば、RB setに個別のSFIフィールドの位置(例えば、ビット位置)は、上位レイヤのシグナリング情報により端末200に設定されてよく、規格において予め規定されてもよい。また、SFIフィールドの位置は、例えば、複数のRB setをまとめて設定されてもよく、RB setに個別に設定されてもよい。
 例えば、SFIフィールドの位置が複数のRB setに対してまとめて設定される場合、SFIフィールドが連続している前提(例えば、図10(b)の状態)であれば、先頭のSFIフィールド(図10(b)では、RB set#0のSFIフィールド)のビット位置が通知され、他のSFIフィールドのビット位置が通知されなくてよいので、シグナリング情報のオーバーヘッドを低減できる。
 また、例えば、SFIフィールドの位置が複数のRB setに対して個別に設定される場合、下り制御チャネルの割り当ての自由度を向上できる。
 このように、通知方法1によれば、RB setに個別のSFIフィールドの割り当てにより、基地局100は、RB毎のSlot formatを設定でき、端末200は、RB set毎のSlot formatを識別できる。
 <通知方法2>
 通知方法2では、複数のRB setのSlot formatは、Slot format combinationにより設定されてよい。
 Slot format combinationは、例えば、複数のスロットのSlot formatをまとめて設定するために使用される。
 図11は、Slot format combinationの例を示す図である。なお、図11に示す表中の数字はSlot formatを識別するインデックス(例えば、図3に示すインデックス)を示してよい。
 図11(a)は、各SFI indexに対して、複数のスロットのそれぞれに設定されるSlot format(例えば、Slot format index)の組み合わせが関連付けられる。なお、図11(a)の例は、既存のSlot format combinationでもよい。
 図11(b)は、通知方法2に係るSlot format combinationの例を示す。図11(b)では、例えば、図11(a)のSlot format combinationに対して、RB setの次元(エントリー)が追加される。例えば、図11(b)のSFI indexは、複数のスロット及び複数のRB setのそれぞれにおけるSlot format(送信方向の設定)の組み合わせに対応する。
 これにより、図11(b)では、例えば、図11(a)と同様のSFI indexによって、複数のスロット及び複数のRB setに個別のSFIが設定可能となる。図11(b)の例では、1つのSFI indexに対して、スロットに個別のSFIに加えて、4個のRB set(例えば、RB set#0~#3)に個別のSFIが設定可能となる。例えば、図11(b)に示すSFI indexは、複数のスロット及び複数のRB setのそれぞれに個別に決定されるSlot format(送信方向の設定)を識別するインデックス(例えば、図3に示すインデックス)の組み合わせと関連付けられてよい。
 なお、制御チャネルにおけるSFIの通知方法、及び、SFIフィールドの設定方法は、既存の方法を利用してもよい。
 また、通知方法2のSlot format combinationにおけるRB set数は、端末200に割り当てられるRB set数と同一でもよく、異なってもよい。
 前者の場合、例えば、端末200に割り当てられるRB setがRB set#0, #1, #2及び#3の場合に、全てのSFI indexに対してRB set#0, #1, #2及び#3のそれぞれのSlot formatが設定されてよい。この場合、各SFI indexには全てのRB setの設定が含まれるため、端末200における各RB setのSlot formatの設定を容易にできる。
 また、後者の場合、例えば、端末200に割り当てられるRB setがRB set#0, #1, #2及び#3の場合に、或るSFI indexにおいて、全てのRB set(例えば、RB set#0, #1, #2及び#3)のSlot formatが含まれてもよく、一部のRB set(例えば、RB set#0及び#1)のSlot formatが含まれてもよい。例えば、SFI formatが設定されないRB setに対して、上位レイヤのシグナリング情報(例えば、TDD UL/DL configuration)により設定される送信方向が適用されてもよい。例えば、シグナリング情報によって、或るシンボルの送信方向がflexibleに設定される場合、SFIによる送信方向の設定が無いシンボルの送信方向はflexibleのままでもよい。
 このように、通知方法2によれば、Slot format combinationに対して、RB setの次元を追加してRB setに個別のSlot formatを設定可能とすることにより、端末200は、SFIに基づいて、RB setに個別のSlot formatを識別できる。また、通知方法2によれば、通知方法1のように、制御チャネルにおいて、RB set毎のSFIフィールドを追加しなくてよいので、制御チャネルのオーバーヘッドを低減できる。
 <通知方法3>
 通知方法3では、通知方法2と同様、複数のRB setのSlot formatは、Slot format combinationにより設定されてよい。また、通知方法3のSlot format combinationは、例えば、他のSlot format combination(例えば、既存のSlot format combination)を参照して、RB setに個別の各スロットのSlot formatを設定してよい。
 図12は、Slot format combinationの例を示す図である。
 図12(a)は、例えば、或るSlot format combination(例えば、既存のSlot format combination)の例を示す。なお、図12(a)に示す表中の数字はSlot formatのインデックス(例えば、図3に示すインデックス)を示してよい。図12(a)に示すSFI indexは、例えば、複数のスロットのそれぞれに1つ決定されるSlot format(送信方向の設定)の組み合わせと関連付けられてよい。なお、図12(a)の例は、既存のSlot format combinationでもよい。
 図12(b)は、通知方法3に係るSlot format combinationの例を示す。図12(b)では、例えば、通知方法2(例えば、図11(b))と同様、RB setの次元が導入される。例えば、図12(b)のSFI indexは、複数のスロット及び複数のRB setのそれぞれにおけるSlot format(送信方向の設定)の組み合わせに対応する。
 また、図12(b)では、各RB setにおけるスロット毎の送信方向の設定は、図12(a)の他のSlot format combinationの設定に基づいて決定されてよい。例えば、図12(b)において、SFI index#0のRB set#0に対応する値‘0’は、図12(a)のSlot format combinationのSFI index#0を表す。同様に、例えば、図12(b)において、SFI index#0のRB set#2に対応する値‘1’は、図12(a)のSlot format combinationのSFI index#1を表す。
 このように、図12(b)に示すSFI indexは、複数のRB setに個別の図12(a)に示すSFI indexの組み合わせと関連付けられる。例えば、図12(b)に示すSFI index#0は、RB set#0~#3のそれぞれに個別に設定される、図12(a)のSlot format combinationのSFI index#0、#2、#1、#3の組み合わせに関連付けられる。図12(b)に示す他のSFI indexについても同様である。
 図12(b)に示すSlot format combinationは、スロット毎のSlot formatの設定を有さないが、図12(a)に示すSlot format combinationにおけるスロット毎のSlot formatを参照することにより、RB set毎かつスロット毎のSlot format設定を実現する。
 例えば、RB set間で同じSlot formatを設定する際、通知方法2では、Slot format combinationにおいてRB set毎に同じSlot formatを設定する必要がある(換言すると、RB set間で重複した設定を行う必要がある)。これに対して、通知方法3では、他のSlot format combination(例えば、既存のSlot format combination)に設定されるSFIを参照すればよいので、重複した設定が無くてよい。
 なお、制御チャネルにおけるSFIの通知方法、及び、SFIフィールドの設定方法は、既存の方法を利用してもよい。
 このように、通知方法3によれば、他のSlot format combinationを参照してRB set毎のSlot formatを設定可能とすることにより、端末200は、RB setに個別のSlot formatを識別できる。また、通知方法3によれば、通知方法2と比較して、重複したSlot format設定を低減できるので、制御チャネルのオーバーヘッドに加えて、上位レイヤのシグナリング情報のオーバーヘッドを低減できる。
 以上、Slot formatの通知方法の例について説明した。
 [ガードバンドの配置方法]
 次に、RB setに設定されるSlot formatに応じたガードバンドの配置方法の例について説明する。
 ガードバンドは、主に隣接するサブバンド間の送信方向が異なる場合に、サブバンドの間に配置されてよい。
 本実施の形態では、例えば、上述した通知方法によってサブバンド(例えば、RB set)間のslot formatが識別可能な場合、ガードバンド配置のための追加の通知無しでガードバンドが配置されてよい。例えば、基地局100及び端末200は、以下の送信方向(例えば、D、U及びF)の組み合わせに応じてガードバンドを配置してよい。
 (D, D)、(U, U)の場合:ガードバンドは配置されない。
 (D, U)、(D, F)、(U, F)、(F, F)の場合:ガードバンドは配置される。
 ここで、上述した、(x, x)は、隣接するRB setの送信方向(例えば、D、U及びFの何れか)の組み合わせを示す(順不同)。例えば、(D, U)は、一方のRB setの送信方向がDownlinkであり、他方のRB setの送信方向がUplinkであることを示す。
 また、Flexibleは、DownlinkにもUplinkにもなり得るので、上述した例では、Flexibleと接する場合にはガードバンドが配置されてよい。
 なお、例えば、SFIによってFlexibleが通知された後に、下り制御情報によってPDSCH又はPUSCHの送受信(例えば、割り当て)が通知され、Flexibleであるシンボルの送信方向(例えば、Downlink又はUplink)が決定される場合がある。その場合、Flexibleであるシンボルにおいて最終的に決定される送信方向に基づいて、上記の組み合わせ(x, x)に応じたガードバンド配置の有無が決定されてもよい。
 また、例えば、ガードバンドのサイズは、上位レイヤのシグナリング情報により事前に設定されてよい。ガードバンドのサイズが大きいほど、干渉の影響を小さくできる一方で、ガードバンドにはリソースが割り当てられないため、リソースの利用効率が低減し得る。そのため、例えば、ガードバンドのサイズには、必要最低限のサイズが設定されることが、リソース利用効率の観点では期待される。ただし、隣接するRB setの関係によって、ガードバンドの最適なサイズは異なり得る。そこで、ガードバンドのサイズは、例えば、RB setの境界毎に個別に設定可能としてもよい。これにより、干渉の影響を低減しつつ、リソースの利用効率を向上できる。
 以下、スロット内のガードバンドの配置方法の例について説明する。
 <配置方法1>
 配置方法1では、例えば、隣り合うRB setにおいて、スロット内に1シンボルでも送信方向が異なるシンボルがある場合には、スロット内のすべてのシンボルにガードバンドが配置されてよい。
 図13(a)は、配置方法1におけるガードバンドの配置例を示す。
 図13(a)では、スロットの前半のシンボル(前半の7シンボル)は、RB set #1及びRB set#2の何れにおいてもDownlink(又は、Downlinkシンボルと呼ぶ)である。その一方で、図13(a)では、スロットの後半のシンボル(後半の7シンボル)は、RB set#1とRB set#2とで異なる送信方向に対応するシンボルである。
 この場合、図13(a)に示すように、スロット内の全シンボルにガードバンドが配置される。
 その一方で、例えば、RB set#1とRB set#2において、送信方向の設定がスロット内の全てのシンボルで同じ場合、当該スロットにガードバンドが配置されなくてよい(図示せず)。
 これにより、スロット内の各シンボルではガードバンドの有無が変化せず、基地局100及び端末200はガードバンドの周辺におけるレートマッチングといった処理を行わなくてよいので、ガードバンドの配置の有無に伴うデータの送受信処理を簡易化できる。
 <配置方法2>
 配置方法2では、例えば、隣り合うRB setにおいて、送信方向が異なるシンボルにガードバンドが配置され、送信方向が同じシンボルにガードバンドが配置されなくてよい。
 図13(b)は、配置方法2におけるガードバンドの配置例を示す。
 図13(b)では、スロットの前半のシンボル(前半の7シンボル)は、RB set #1及びRB set#2の何れにおいてもDownlinkである。その一方で、図13(b)では、スロットの後半のシンボル(後半の7シンボル)は、RB set#1とRB set#2とで異なる送信方向に対応するシンボルである。
 この場合、図13(b)に示すように、スロット内の送信方向が同じである前半のシンボルには、ガードバンドが配置されず、スロット内の送信方向が異なる後半のシンボルにガードバンドが配置される。
 これにより、例えば、干渉の影響が大きいシンボルにガードバンドが配置され、干渉の影響が小さいシンボルにガードバンドが配置されないので、リソースの利用効率を向上できる。
 以上、ガードバンドの配置方法の例について説明した。
 このように、本実施の形態では、基地局100は、スロット内の複数のシンボルのそれぞれにおけるSlot formatを決定し、決定したSlot formatに関する情報を含む制御信号を送信する。また、端末200は、スロット内の複数のシンボルのそれぞれにおけるSlot formatに関する情報を含む制御信号を受信し、Slot formatに関する情報に基づいて、送信及び受信を制御する。
 例えば、複数のRB setに対してSlot formatが個別に設定され、各RB setに対応するSlot formatは異なり得る。すなわち、Slot formatには、同一のシンボルにおける異なる送信方向の設定が含まれてよい。
 これにより、基地局100は、端末200に対して、複数のRB setに個別のSlot format(例えば、送信方向の設定、又は、リソース割り当て)を適切に通知できる。端末200は、例えば、複数のRB setが割り当てられる場合でも、RB setに個別にSlot formatを識別できるので、各RB set(又は、サブバンド)の送信方向が異なる場合でも、RB set毎の送受信の可否を適切に判定できる。
 また、本実施の形態では、例えば、隣接するRB set間の送信方向の関係(例えば、同じ送信方向であるか否か)に応じて、ガードバンド(例えば、intra-cellガードバンド)の配置が可能である。これにより、隣接するRB set間には必要に応じてガードバンドの配置の有無が設定されるので、CLIを低減しつつ、リソース利用効率を向上できる。
 よって、本実施の形態によれば、RB setを使用してXDDを実現できる。
 (他の実施の形態)
 (1)RB setに個別のSlot formatの通知は、RB setに個別のSRS又はCSI-RSの送信有無の判定に利用されてもよい。SRS及びCSI-RSは、例えば、CLIの測定に使用されてもよい。
 例えば、SRS送信、又は、CSI-RS受信の時間及び周波数リソースは、シグナリング情報によって端末200に事前に設定され、端末200が実際にSRS送信又はCSI-RS受信を行うか否かは、Slot formatの通知に基づいて決定されてもよい。
 これにより、例えば、端末200は、Slot formatの通知により、各RB setの利用状況に応じて、SRS送信、又は、CSI-RS受信の実行を動的に制御できるので、CSI又はCLI測定のためのリソース利用効率を向上できる。
 例えば、端末200は、RB set毎にSlot formatが通知される場合、UplinkシンボルではSRSを送信し、DownlinkシンボルではSRSの送信を行わない。
 また、例えば、端末200は、RB set毎にSlot formatが通知される場合、DownlinkシンボルではCSI-RS(例えば、Tracking Reference Signal(TRS)を含む)を受信し、UplinkシンボルではCSI-RSの受信を行わない。
 また、例えば、端末200は、Flexibleシンボルにおいて、SRSの送信、及び、CSI-RSの受信の何れかを、シグナリング情報に基づいて決定してもよい。Flexibleシンボルの扱い(例えば、Flexibleシンボルにおいて送信及び受信の何れの方が制御の効率が向上するか、送信及び受信の何れを行わない方が制御の効率が向上するか)は、基地局100のスケーリングなどに依存するため、シグナリング情報により設定されてもよい。
 (2)例えば、図1(c)に示すFull duplex向けのSlot formatの通知方法について説明する。
 既存のSlot format通知では、シンボルの送信方向としてDownlink、Uplink、Flexibleの3種類がサポートされる。その一方で、Full duplexでは、同一の時間及び周波数リソース上でDownlink及びUplinkの両方の通信を同時にサポートする設定を含むことが期待される。
 ここで、Flexibleは、送信方向が未定、若しくは、端末200が送信方向を把握していない状態を示すので、DownlinkとUplinkとを同時に送受信するシンボルとしてFlexibleを使用(又は、通知)することは困難である。
 そこで、例えば、以下のようにFull duplex向けのSlot formatが適用されてもよい。
 同一の時間リソース及び同一の周波数リソースにおけるDownlink及びUplinkの両方の通信を同時にサポートするシンボルとして、例えば、「Mixed」シンボルを導入する。
 Mixedシンボルは、例えば、上位レイヤのシグナリング情報(例えば、TDD UL/DL configuration)により準静的に設定されてもよく、下り制御情報によるSlot formatで設定されてもよい。
 端末200は、例えば、Mixedの設定が通知される場合、該当するシンボルにおいてDownlink受信とUplink送信とを同時に行うことを想定してよい。
 例えば、上位レイヤのシグナリング情報により同じシンボルでDownlink(例えば、PDCCH受信)とUplink(例えば、Configured grant送信)とが同時に設定される場合について説明する。例えば、Slot formatによってDownlinkが通知される場合、端末200は、PDCCH受信を実行し、Configured grant送信を行わない。また、例えば、Slot formatによってUplinkが通知される場合、端末200は、Configured grant送信を実行し、PDCCH受信を行わない。これに対して、Slot formatによってMixedが通知される場合、端末200は、PDCCH受信及びConfigured grant送信の両方を実行する。
 また、FlexibleシンボルがDownlinkシンボル又はUplinkシンボルに上書き(override又はoverwrite)可能であるのと同様に、FlexibleシンボルからMixedシンボルへの上書きが行われてもよい。XDDでは、例えば、Flexibleシンボルは、Downlink又はUplinkに上書き可能であるのに対して、Full duplexでは、FlexibleシンボルをMixedに上書きすることにより、Downlink及びUplinkの両方を同じシンボルでサポート可能となる。
 また、例えば、Downlinkシンボル又はUplinkシンボルからMixedへの上書きについては以下の2通りの方法(方法1及び方法2)がサポートされてもよい。例えば、方法1及び方法2は、シグナリング情報によって変更(又は、切替)されてもよい。
 <方法1>
 方法1では、Downlink及びUplinkシンボルからMixedシンボルへの上書きは禁止される。
 例えば、Downlink及びUplinkシンボルは送信方向が片方向に確定したシンボルと扱ってもよい。例えば、Downlinkに設定されるシンボルに対してはUplink送信が禁止されてもよい。同様に、例えば、Uplinkに設定されるシンボルに対してはDownlink受信が禁止されてもよい。
 例えば、基地局100から端末200に対して、Slot formatが誤って通知される場合でも、Downlink及びUplinkのうち一方の送信方向に設定されるシンボルは上書きされないため、他方の送信方向の送受信は禁止される。
 例えば、Full duplexがサポートされる場合、両方向の送受信によるCLIが問題になる場合には、片方向の送受信に設定することで、干渉を低減できる。このように、方法1では、よりロバストな送信方向の制御を実現できる。
 <方法2>
 方法2では、Downlink及びUplinkシンボルからMixedシンボルへの上書きがサポートされる。
 例えば、Downlink及びUplinkは、一方の送信方向の送信が一旦許可される状態とし、Downlink及びUplinkがMixedによって上書きされる場合には、他方の送信方向の送信が追加的にサポート可能となる。
 方法2により、例えば、Downlink又はUplinkの一方の送信方向に一旦設定されるシンボルにおいても、トラフィックが追加的に発生した場合などに、他方の送信方向の送信が追加可能となる。これにより、スケジューリングの柔軟性を向上し、システムのパフォーマンスを向上できる。
 なお、Flexibleシンボルと通知されるシンボルに対して、下り制御情報により、Downlink及びUplinkの両方のリソースがスケジューリングされる場合(例えば、PDSCH及びPUSCHの両方がスケジューリングされる場合)、端末200は、当該シンボルをMixedシンボルと見なしてもよい。
 (3)上述した実施の形態において、サポートするRATはNRでなくてもよい。
 また、XDDにおいて周波数リソースが分割されるリソースの単位は、RB setに限定されない。システム帯域を分割するサブバンドに対して上記のSlot format通知が適用されてもよい。また、RB setは、他の名称でもよい。
 また、SFIの通知は、DCI format 2_0に限定されず、他の信号(例えば、他のチャネル、他のDCIフォーマット、及び、上位レイヤシグナリングの少なくとも一つ)によってSFIが通知されてもよい。
 また、上述した実施の形態において、RB set数、スロット数、スロット内のシンボル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がサポートするか否かを示す情報が、例えば、端末200の能力(capability)情報あるいは能力パラメータとして、端末200から基地局100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は、例えば、端末200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は、端末200から受信した能力情報に基づいて、Slot format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がサポートしないことは、端末200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に通知されてもよい。
 端末200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において既知の情報あるいは基地局100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 Access(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14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15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16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17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17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16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18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17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18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。
 本開示の一実施例に係る基地局は、単位区間内の複数の時間リソースのそれぞれにおける送信方向の設定を決定し、前記設定には、同一の前記時間リソースにおける異なる前記送信方向の設定が含まれる、制御回路と、前記設定に関する情報を含む制御信号を送信する送信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記設定を、周波数帯域を分割した複数の帯域のそれぞれに個別に決定する。
 本開示の一実施例において、前記制御信号には、前記複数の帯域のそれぞれの前記設定に対応する複数のフィールドが配置される。
 本開示の一実施例において、前記情報には、複数の前記単位区間及び前記複数の帯域のそれぞれにおける前記設定の組み合わせに対応する第1のインデックスが含まれる。
 本開示の一実施例において、前記第1のインデックスは、前記複数の単位区間及び前記複数の帯域のそれぞれに個別に決定される前記設定を識別する情報の組み合わせと関連付けられる。
 本開示の一実施例において、前記複数の単位区間のそれぞれに1つ決定される前記設定の組み合わせと第2のインデックスとが関連付けられ、前記第1のインデックスは、前記複数の帯域に個別の前記第2のインデックスの組み合わせと関連付けられる。
 本開示の一実施例において、前記設定には、同一の前記時間リソース及び同一の周波数リソースにおける下りリンク及び上りリンクの両方の通信を同時にサポートする設定が含まれる。
 本開示の一実施例に係る端末は、単位区間内の複数の時間リソースのそれぞれにおける送信方向の設定に関する情報を含む制御信号を受信し、前記設定には、同一の前記時間リソースにおける異なる前記送信方向の設定が含まれる、受信回路と、前記設定に関する情報に基づいて、送信及び受信を制御する制御回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、基地局は、単位区間内の複数の時間リソースのそれぞれにおける送信方向の設定を決定し、前記設定には、同一の前記時間リソースにおける異なる前記送信方向の設定が含まれ、前記設定に関する情報を含む制御信号を送信する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、端末は、単位区間内の複数の時間リソースのそれぞれにおける送信方向の設定に関する情報を含む制御信号を受信し、前記設定には、同一の前記時間リソースにおける異なる前記送信方向の設定が含まれ、前記設定に関する情報に基づいて、送信及び受信を制御する。
 2022年3月30日出願の特願2022-056365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。
 本開示の一実施例は、無線通信システムに有用である。
 100 基地局
 101,201 受信部
 102 復調・復号部
 103 スケジューリング部
 104,205 制御情報保持部
 105 Slot format制御部
 106,206 データ・制御情報生成部
 107,207 符号化・変調部
 108,208 送信部
 200 端末
 202 データ・制御情報復調・復号部
 203 Slot format判定部
 204 制御部
 

 

Claims (10)

  1.  単位区間内の複数の時間リソースのそれぞれにおける送信方向の設定を決定し、前記設定には、同一の前記時間リソースにおける異なる前記送信方向の設定が含まれる、制御回路と、
     前記設定に関する情報を含む制御信号を送信する送信回路と、
     を具備する基地局。
  2.  前記制御回路は、前記設定を、周波数帯域を分割した複数の帯域のそれぞれに個別に決定する、
     請求項1に記載の基地局。
  3.  前記制御信号には、前記複数の帯域のそれぞれの前記設定に対応する複数のフィールドが配置される、
     請求項2に記載の基地局。
  4.  前記情報には、複数の前記単位区間及び前記複数の帯域のそれぞれにおける前記設定の組み合わせに対応する第1のインデックスが含まれる、
     請求項2に記載の基地局。
  5.  前記第1のインデックスは、前記複数の単位区間及び前記複数の帯域のそれぞれに個別に決定される前記設定を識別する情報の組み合わせと関連付けられる、
     請求項4に記載の基地局。
  6.  前記複数の単位区間のそれぞれに1つ決定される前記設定を識別する情報の組み合わせと第2のインデックス情報とが関連付けられ、
     前記第1のインデックスは、前記複数の帯域に個別の前記第2のインデックスの組み合わせと関連付けられる、
     請求項4に記載の基地局。
  7.  前記設定には、同一の前記時間リソース及び同一の周波数リソースにおける下りリンク及び上りリンクの両方の通信を同時にサポートする設定が含まれる、
     請求項1に記載の基地局。
  8.  単位区間内の複数の時間リソースのそれぞれにおける送信方向の設定に関する情報を含む制御信号を受信し、前記設定には、同一の前記時間リソースにおける異なる前記送信方向の設定が含まれる、受信回路と、
     前記設定に関する情報に基づいて、送信及び受信を制御する制御回路と、
     を具備する端末。
  9.  基地局は、
     単位区間内の複数の時間リソースのそれぞれにおける送信方向の設定を決定し、前記設定には、同一の前記時間リソースにおける異なる前記送信方向の設定が含まれ、
     前記設定に関する情報を含む制御信号を送信する、
     通信方法。
  10.  端末は、
     単位区間内の複数の時間リソースのそれぞれにおける送信方向の設定に関する情報を含む制御信号を受信し、前記設定には、同一の前記時間リソースにおける異なる前記送信方向の設定が含まれ、
     前記設定に関する情報に基づいて、送信及び受信を制御する、
     通信方法。
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021052165A1 (zh) * 2019-09-18 2021-03-25 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
WO2021076815A1 (en) * 2019-10-18 2021-04-22 Qualcomm Incorporated Configured grant transmission in new radio-unlicensed (nr-u)

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