CN114208238A - 终端 - Google Patents
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Abstract
UE(200)决定UE(200)所支持的载波的频率配置(Contiguous/Non‑contiguous),向网络发送能够识别所决定的频率配置的配置信息。该频率配置被应用于特定的频带间的双重连接。
Description
技术领域
本发明涉及执行无线通信的终端,尤其涉及决定可支持的频带的组合的终端。
背景技术
第三代合作伙伴计划(3GPP:3rd Generation Partnership Project)对长期演进(LTE:Long Term Evolution)进行规范化,并以LTE的进一步高速化为目的还开展了LTE-Advanced(以下,包含LTE-Advanced在内称作LTE)、以及第五代移动通信系统(5thgeneration mobile communication system)(也称作5G、新空口(NR:New Radio)或下一代(NG:Next Generation))的规范化。
在3GPP的版本15中,对终端(UE:User Equipment)能够收发无线信号(具体而言为载波)的频带组合(Band combination)的通知方法进行了规定(非专利文献1)。
具体而言,终端将所支持的频带的编号(频带编号)组合而生成1个Bandcombination。终端能够生成多个这样的Band combination。
此外,关于同一频带内(Intra-band)的E-UTRA-NR双重连接(EN-DC:E-UTRA-NRDual Connectivity),终端能够按照每个Band combination,通知可否支持分量载波(CC)在频带上连续地配置的“Contiguous(连续配置)”或者CC在1个或多个频带上不连续地配置的“Non-contiguous(不连续配置)”。具体而言,使用被称作“MRDC-Parameters”的信息元素(IE)。
为了明确地示出终端仅支持Contiguous或Non-contiguous、还是支持Non-contiguous和Contiguous双方,在MRDC-Parameters中规定了被称作intraBandENDC-Support-v1540的字段。
另一方面,关于频带间(Inter-band)EN-DC,“被规定为Inter-band EN-DC用的部分Band combination”被商定可应用Intra-band EN-DC用的规定(非专利文献2)。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:3GPP TS 38.331 V15.6.0,3rd Generation PartnershipProject;Technical Specification Group Radio Access Network;NR;Radio ResourceControl(RRC)protocol specification(Release 15)、3GPP、2019年6月
非专利文献2:“Draft CR for clarification of note for B42_n77 and B42_n78 to TS 38.101-3”,R4-1907424,3GPP TSG-RAN WG4 Meeting#91,3GPP,2019年5月
发明内容
针对应用Intra-band EN-DC的规定的Inter-band EN-DC(以下,适当称作“相当(comparable)于Intra-band的Inter-band EN-DC”),也存在终端仅支持Contiguous或Non-contiguous、还是支持Non-contiguous和Contiguous双方的模式。
但是,终端无法向网络通知这样的Non-contiguous和Contiguous的支持状况。
因此,本发明是鉴于这样的状况而完成的,其目的在于提供一种终端,即使在被规定为频带间的双重连接用的部分频带组合被应用于同一频带内的双重连接用的规定的情况下,该终端也能够向网络告知可支持的分量载波的频率配置。
本公开的一个方式是一种终端,其具有:控制部(控制部240),其决定终端(UE200)所支持的载波的频率配置(Contiguous/Non-contiguous);以及发送部,其向网络发送能够识别所决定的所述频率配置的配置信息(intraBandENDC-Support-v1540的重新利用或interBandENDC-Support),所述频率配置被应用于特定的频带间的双重连接。
附图说明
图1是无线通信系统10的整体概略结构图。
图2是UE 200的功能块结构图。
图3是示出UE能力信息(UE Capability Information)的结构例的图。
图4是示出LTE和NR的频带中的UE 200的载波频率配置的支持例的图。
图5是示出UE Capability Information的通知的时序例的图。
图6是示出UE 200的硬件结构的一例的图。
具体实施方式
以下,根据附图对实施方式进行说明。另外,对相同的功能、结构标注相同或者类似的标号,适当省略其说明。
(1)无线通信系统的整体概略结构
图1是本实施方式的无线通信系统10的整体概略结构图。无线通信系统10是遵循长期演进(LTE:Long Term Evolution)和5G新空口(NR:New Radio)的无线通信系统,包含无线接入网络20(以下,称作RAN 20)和用户终端200(用户设备200,以下,称作UE 200)。
RAN 20是包含演进型通用陆地无线接入网络(E-UTRAN:Evolved UniversalTerrestrial Radio Access Network)和下一代无线接入网络(NG-RAN:Next Generation-Radio Access Network)的无线接入网络。
RAN 20包含无线基站100A、100B(以下,称作eNB 100A、gNB 100B)。另外,包含eNB、gNB和UE的数量的无线通信系统10的具体结构不限于图1所示的例子。
RAN 20实际上包含多个RAN节点(RAN Node)、具体而言为LTE方式的eNB和NR方式的gNB,与遵循LTE/5G的核心网络(EPC/5GC,未图示)连接。另外,RAN 20和该核心网络可以简单表述为“网络”。
eNB 100A、gNB 100B与UE 200执行遵循LTE或5G的无线通信。eNB 100A、gNB 100B和UE 200能够支持通过控制从多个天线元件发送的无线信号而生成指向性更高的波束的MIMO、捆绑使用多个分量载波(CC)的载波聚合(CA)以及在UE与多个NG-RAN节点之间分别同时进行通信的双重连接(DC)等。
特别是,无线通信系统10支持LTE与NR之间的DC即E-UTRA-NR双重连接(EN-DC:E-UTRA-NR Dual Connectivity)。另外,无线通信系统10也可以支持其他DC、具体而言为NR-NR双重连接(NR-DC:NR-NR Dual Connectivity)或NR-E-UTRA双重连接(NE-DC:NR-E-UTRADual Connectivity)。
此外,在本实施方式中,无线通信系统10支持同一频带内(Intra-band)的EN-DC(Intra-band EN-DC)和频带间(Inter-band)的EN-DC(Inter-band EN-DC)双方。
UE 200能够将自身所支持的频带的编号(频带编号)组合而生成1个频带组合(Band combination),并将所生成的Band combination作为能力信息(UE CapabilityInformation)通知给网络。
并且,UE 200在使用多个载波(具体而言为CC)执行CA或DC的情况下,也能够向网络通知是否支持多个该载波在频带上的连续配置(Contiguous)和/或多个该载波在频带上的不连续配置(Non-contiguous)。
此外,在本实施方式中,关于Inter-band EN-DC,被规定为Inter-band EN-DC用的部分Band combination被应用了Intra-band EN-DC用的规定。
以下,将这样的应用Intra-band EN-DC的规定的Inter-band EN-DC适当称作“相当于Intra-band的Inter-band EN-DC”(Intra-band comparable Inter-band EN-DC)。
(2)无线通信系统的功能块结构
接着,对无线通信系统10的功能块结构进行说明。具体而言,对UE 200的功能块结构进行说明。图2是UE 200的功能块结构图。
如图2所示,UE 200具有无线发送部210、无线接收部220、频带组合决定部230、控制部240和能力发送部250。
无线发送部210发送遵循NR的上行链路信号(UL信号)。无线接收部220接收遵循NR的下行链路信号(DL信号)。
具体而言,无线发送部210和无线接收部220经由控制信道或者数据信道执行无线通信。
控制信道中包含PDCCH(Physical Downlink Control Channel:物理下行链路控制信道)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel:物理上行链路控制信道)、PRACH(Physical Random Access Channel:物理随机接入信道)和PBCH(Physical BroadcastChannel:物理广播信道)等。
此外,数据信道中包含PDSCH(Physical Downlink Shared Channel:物理下行链路共享信道)和PUSCH(Physical Uplink Shared Channel:物理上行链路共享信道)等。
另外,参考信号中包含解调参考信号(DMRS:Demodulation reference signal)、探测参考信号(SRS:Sounding Reference Signal)、相位跟踪参考信号(PTSS:PhaseTracking Reference Signal)和信道状态信息参考信号(CSI-RS:Channel StateInformation-Reference Signal)。此外,信号可以包含信道和参考信号。此外,数据也可以是指经由数据信道发送的数据。
频带组合决定部230决定UE 200所支持(support)的频带的组合。具体而言,频带组合决定部230决定UE 200能够收发无线信号的频带的组合(Band combination)。另外,无线信号也可以换称作载波、频率载波或分量载波(CC)。
频带组合决定部230将所支持的频带的编号(频带编号)组合而生成1个Bandcombination。频带组合决定部230能够生成多个这样的Band combination。
控制部240对构成UE 200的各功能块进行控制。在本实施方式中,控制部240根据频带的信息,使频带组合决定部230决定UE 200所支持的频带的组合。
特别是,控制部240根据UE 200所支持的频带的信息,使频带组合决定部230决定UE 200所支持的载波、具体而言为双重连接执行时的分量载波(CC)的频率配置。
另外,在本实施方式中设想了EN-DC。这里所说的“分量载波的频率配置”意味着被规定为Inter-band EN-DC用的Band combination的至少一部分被应用于Intra-band EN-DC用的规定的情况、即相当于Intra-band的Inter-band EN-DC中的可支持的分量载波的频率配置,被应用于特定的Inter-band EN-DC。
能力发送部250向网络发送表示UE 200的与无线通信等有关的能力的信息。
具体而言,能力发送部250使用高层(例如,无线资源控制层(RRC))的信令向网络发送UE 200的能力信息(UE Capability Information)。
特别是,在本实施方式中,能力发送部250向网络发送配置信息,该配置信息能够识别由频带组合决定部230和控制部240决定的载波(具体而言为分量载波)的频率配置。在本实施方式中,能力发送部250构成发送部。
此外,能力发送部250也能够向网络发送由频带组合决定部230决定的频带的组合(Band combination)以及该配置信息。
该配置信息可以包含表示UE 200是否支持载波在频带上的连续配置(Contiguous)和/或多个该载波在频带上的不连续配置(Non-contiguous)的信息。
该配置信息可以相当于3GPP TS38.331中规定的intraBandENDC-Support-v1540,也可以由新字段(或信息元素)构成。
(3)无线通信系统的动作
接着,对无线通信系统10的动作进行说明。具体而言,说明与“由UE 200进行的向网络通知Band combination、以及频带上的连续配置(Contiguous)和/或多个该载波在频带上的不连续配置(Non-contiguous)”有关的动作。
(3.1)能力信息的结构例
首先,对由UE 200发送的能力信息(UE Capability Information)的结构例进行说明。
图3示出UE Capability Information的结构例。具体而言,图3示出作为UECapability Information的一种的UE-NR-Capability的结构例。
如图3所示,包含RF-Parameters,在RF-Parameters中列出了UE 200所支持的Bandcombination。
Band combination包含多个BandParameters,由多个BandParameters构成Bandcombination。
在BandParameters中,指定E-UTRA或NR中的任意一方。此外,在FreqBandIndicator中设定1个频带编号。
此外,MRDC-Parameters针对Intra-band EN-DC,能够按照每个Band combination来设定可否支持Contiguous或Non-contiguous。具体而言,MRDC-Parameters包含intraBandENDC-Support-v1540。
intraBandENDC-Support-v1540针对Contiguous或Non-contiguous,可提供如表1所示的信息。
[表1]
intraBandENDC-Support-v1540 | Contiguous | Non-contiguous |
选项无效 | 是 | 否 |
Non-contiguous | 否 | 是 |
双方(Both) | 是 | 是 |
具体而言,利用intraBandENDC-Support-v1540能够通知仅支持Non-contiguous(Non-contiguous)或支持双方(Both)。在没有通知intraBandENDC-Support-v1540的情况下(在选项无效的情况下),网络判定为仅支持Contiguous。
(3.2)通知动作例
接着,对由UE 200进行的向网络通知Band combination、以及Contiguous和/或Non-contiguous的动作例进行说明。
图4示出LTE和NR的频带中的UE 200的载波频率配置的支持例。具体而言,在图4中,示出LTE的频带B42与NR的频带n78的组合的例子。
此外,此处,如上所述,针对Inter-band EN-DC,以如下作为前提,即,“被规定为Inter-band EN-DC用的部分Band combination”被规定应用Intra-band EN-DC用的规定、即相当于Intra-band的Inter-band EN-DC中的频率配置的支持例。
如上述的非专利文献2所示,被规定为Inter-band EN-DC用的部分Bandcombination”被规定应用Intra-band EN-DC用的规定,但即使在这样的情况下,UE 200也可能存在对Contiguous或Non-contiguous中的任意一方或双方的支持模式。在本通知动作例中,能够可靠地向网络告知这样的情况下的UE 200的Contiguous和/或Non-contiguous的支持状况。
如图4所示,UE 200在该频带(B42、n78)中,能够支持载波(CC)的连续配置(Contiguous)的频率配置和不连续配置(Non-contiguous)的频率配置双方。
由于向网络告知这样的UE 200的频率配置的支持状况,因此UE 200向网络通知UECapability Information。
图5示出UE Capability Information的通知的时序例。如图5所示,UE 200响应于来自网络的查询(UE Capability Enquiry)(S10),返回UE Capability Information(S20)。
该UE Capability Information包含上述的UE-NR-Capability(参照图3)。UE 200能够将表示相当于Intra-band的Inter-band EN-DC中的Contiguous和/或Non-contiguous的支持状况的信息(配置信息)包含于UE-NR-Capability。
具体而言,通过重新利用intraBandENDC-Support-v1540,在相当于Intra-band的Inter-band EN-DC中也可以向网络通知Contiguous和/或Non-contiguous的支持状况。
或者,作为相当于Intra-band的Inter-band EN-DC用,也可以设置有新的能力信息、具体而言为字段(或信息元素(IE))。例如,也可以规定如“interBandENDC-Support”这样的字段或IE。
在该情况下,interBandENDC-Support也可以与表1所示的intraBandENDC-Support-v1540同样地,利用intraBandENDC-Support-v1540通知仅支持Non-contiguous(Non-contiguous)或支持双方(both),在没有通知interBandENDC-Support的情况下(在选项无效的情况下),网络也可以判定为仅支持Contiguous。
或者,在相当于Intra-band的Inter-band EN-DC的情况下,在没有通知interBandENDC-Support(或者所重新利用的intraBandENDC-Support-v1540)的情况下,也可以不设想为仅支持Contiguous,而是替换为支持Contiguous和Non-contiguous双方。
此外,基于图5所示的UE Capability Information的通知仅为一例,只要能够通知与interBandENDC-Support相同的配置信息即可,也可以通过其他信令等向网络通知。
(4)作用/效果
根据上述实施方式,能够得到以下的作用效果。具体而言,UE 200能够向网络发送能够识别UE 200可支持(support)的载波(具体而言为分量载波)的频率配置(Contiguous/Non-contiguous或双方)的配置信息(intraBandENDC-Support-v1540的重新利用或interBandENDC-Support)。
此外,该频率配置意味着相当于Intra-band的Inter-band EN-DC中的可支持的分量载波的频率配置,被应用于特定的Inter-band EN-DC。
即,根据UE 200,即使在被规定为Inter-band EN-DC用的Band combination的一部分应用Intra-band EN-DC用的规定的、相当于Intra-band的Inter-band EN-DC的情况下,也能够向网络告知可支持的分量载波的频率配置。
在本实施方式中,UE 200能够将该配置信息与UE 200可支持的Band combination一起发送给网络。因此,能够使用现有的UE Capability Information的机制、具体而言使用UE-NR-Capability(参照图3)来向网络通知该配置信息。由此,能够抑制对3GPP的规范的影响,并支持相当于Intra-band的Inter-band EN-DC。
并且,在这样的相当于Intra-band的Inter-band EN-DC的情况下,UE 200通过向网络告知可支持的分量载波的频率配置,其结果,能够实现高效的无线资源活用并且避免网络侧的错误设定或不希望的电波发射。
(5)其他实施方式
以上,按照实施例说明了本发明的内容,但本发明不限于这些记载,对于本领域技术人员而言,能够进行各种变形和改良是显而易见的。
例如,在上述的实施方式中,以EN-DC为例进行了说明,但是,在与相当于Intra-band的Inter-band EN-DC同样的机制也被应用于其他DC(NR-DC、NE-DC)的情况下,上述的通知动作也可以应用于该DC。
此外,上述实施方式的说明中使用的块结构图(图2)示出了以功能为单位的块。这些功能块(结构部)通过硬件和软件中的至少一方的任意组合来实现。此外,各功能块的实现方法没有特别限定。即,各功能块可以使用物理地或逻辑地结合而成的一个装置来实现,也可以将物理地或逻辑地分开的两个以上的装置直接或间接地(例如,使用有线、无线等)连接,使用这些多个装置来实现。功能块也可以通过将软件与上述一个装置或上述多个装置组合来实现。
在功能上具有判断、决定、判定、计算、算出、处理、导出、调查、搜索、确认、接收、发送、输出、接入、解决、选择、选定、建立、比较、设想、期待、视为、广播(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、转发(forwarding)、配置(configuring)、重新配置(reconfiguring)、分配(allocating、mapping)、分派(assigning)等,但是不限定于这些。例如,发挥发送的功能的功能块(结构部)称作发送部(transmitting unit)或发送机(transmitter)。总之,如上所述,实现方法没有特别限定。
并且,上述的UE 200也可以作为进行本公开的无线通信方法的处理的计算机发挥功能。图6是示出UE 200的硬件结构的一例的图。如图6所示,UE 200也可以构成为包含处理器1001、内存(memory)1002、存储器(storage)1003、通信装置1004、输入装置1005、输出装置1006和总线1007等的计算机装置。
另外,在下面的说明中,“装置”这一用语可以替换为“电路”、“设备(device)”、“单元(unit)”等。该装置的硬件结构既可以构成为包含一个或多个附图所示的各装置,也可以构成为不包含一部分装置。
UE 200的各功能块(参照图2)通过该计算机装置中的任意的硬件要素或该硬件要素的组合来实现。
此外,UE 200中的各功能通过如下方法实现:在处理器1001、内存1002等硬件上读入预定的软件(程序),从而由处理器1001进行运算,并控制通信装置1004的通信,或者控制内存1002和存储器1003中的数据的读出和写入中的至少一方。
处理器1001例如使操作系统工作而对计算机整体进行控制。处理器1001也可以由包含与周边装置的接口、控制装置、运算装置、寄存器等的中央处理装置(CPU:CentralProcessing Unit)构成。
此外,处理器1001从存储器1003和通信装置1004中的至少一方向内存1002读出程序(程序代码)、软件模块或数据等,并据此执行各种处理。作为程序,使用使计算机执行在上述实施方式中说明的动作中的至少一部分的程序。并且,可以通过一个处理器1001执行上述各种处理,但也可以通过两个以上的处理器1001同时或依次执行上述各种处理。处理器1001也可以通过一个以上的芯片来安装。另外,程序也可以经由电信线路从网络发送。
内存1002是计算机可读取的记录介质,例如可以由只读存储器(ROM:Read OnlyMemory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM:Erasable Programmable ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM:Electrically Erasable Programmable ROM)、随机存取存储器(RAM:Random Access Memory)等中的至少一种构成。内存1002也可以称作寄存器、高速缓存、主存储器(主存储装置)等。内存1002可以保存能够执行本公开的一个实施方式的方法的程序(程序代码)、软件模块等。
存储器1003是计算机可读取的记录介质,例如也可以由压缩光盘ROM(CD-ROM:Compact Disc ROM)等光盘、硬盘驱动器、软盘、磁光盘(例如,压缩盘、数字多用途盘、Blu-ray(注册商标)盘、智能卡、闪存(例如,卡、棒、键驱动(Key drive))、Floppy(注册商标)盘和磁条等中的至少一种构成。存储器1003也可以称作辅助存储装置。上述记录介质例如可以是包含内存1002和存储器1003中的至少一方的数据库、服务器以及其他适当的介质。
通信装置1004是用于经由有线网络和无线网络中的至少一方进行计算机之间的通信的硬件(收发设备),例如也可以称作网络设备、网络控制器、网卡、通信模块等。
通信装置1004例如也可以为了实现频分双工(FDD:Frequency Division Duplex)和时分双工(TDD:Time Division Duplex)中的至少一方,构成为包含高频开关、双工器、滤波器、频率合成器等。
输入装置1005是受理来自外部的输入的输入设备(例如,键盘、鼠标、麦克风、开关、按键、传感器等)。输出装置1006是实施向外部的输出的输出设备(例如,显示器、扬声器、LED灯等)。另外,输入装置1005和输出装置1006也可以一体地构成(例如,触摸面板)。
此外,处理器1001和内存1002等各装置通过用于对信息进行通信的总线1007来连接。总线1007可以使用单一的总线来构成,也可以按照每个装置间使用不同的总线来构成。
并且,该装置可以构成为包含微处理器、数字信号处理器(DSP:Digital SignalProcessor)、专用集成电路(ASIC:Application Specific Integrated Circuit)、可编程逻辑器件(PLD:Programmable Logic Device)、现场可编程门阵列(FPGA:FieldProgrammable Gate Array)等硬件,也可以通过该硬件来实现各功能块的一部分或全部。例如,处理器1001也可以使用这些硬件中的至少1个硬件来安装。
此外,信息的通知不限于本公开中说明的形式/实施方式,也可以使用其他方法进行。例如,信息的通知可以通过物理层信令(例如,下行链路控制信息(DCI:DownlinkControl Information)、上行链路控制信息(UCI:Uplink Control Information))、高层信令(例如,RRC信令、介质接入控制(MAC:Medium Access Control)信令、广播信息(主信息块(MIB:Master Information Block)、系统信息块(SIB:System Information Block))、其他信号或它们的组合来实施。此外,RRC信令也可以称作RRC消息,例如,也可以是RRC连接创建(RRC Connection Setup)消息、RRC连接重新配置(RRC Connection Reconfiguration)消息等。
本公开中说明的各形式/实施方式也可以应用于长期演进(LTE:Long TermEvolution)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、第四代移动通信系统(4G:4th generation mobile communication system)、第五代移动通信系统(5G:5thgeneration mobile communication system)、未来的无线接入(FRA:Future RadioAccess)、New Radio(NR)、W-CDMA(注册商标)、GSM(注册商标)、CDMA 2000、超移动宽带(UMB:Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、超宽带(UWB:Ultra-WideBand)、Bluetooth(注册商标)、使用其他适当系统的系统和据此扩展的下一代系统中的至少一个。此外,也可以将多个系统组合(例如,LTE及LTE-A中的至少一方与5G的组合等)来应用。
对于本公开中说明的各形式/实施方式的处理过程、时序、流程等,在不矛盾的情况下,可以更换顺序。例如,对于本公开中说明的方法,使用例示的顺序提示各种各样的步骤的要素,不限于所提示的特定的顺序。
在本公开中设为由基站进行的特定动作有时根据情况而也会由其上位节点(upper node)来进行。显而易见的是,在由具有基站的一个或者多个网络节点(networknodes)构成的网络中,为了与终端进行通信而进行的各种各样的动作可以通过基站和基站以外的其他网络节点(例如,考虑有MME或者S-GW等,但不限于这些)中的至少一个来进行。在上述中,例示了基站以外的其他网络节点为一个的情况,但其他网络节点也可以是多个其他网络节点的组合(例如,MME以及S-GW)。
能够从高层(或者低层)向低层(或者高层)输出信息、信号(信息等)。也可以经由多个网络节点输入或输出。
所输入或输出的信息可以保存在特定的位置(例如,内存),也可以使用管理表来管理。输入或输出的信息可以重写、更新或追记。所输出的信息也可以被删除。所输入的信息还可以向其他装置发送。
判定可以通过1比特所表示的值(0或1)来进行,也可以通过布尔值(Boolean:true或false)来进行,还可以通过数值的比较(例如,与预定值的比较)来进行。
本公开中说明的各形式/实施方式可以单独使用,也可以组合使用,还可以根据执行来切换使用。此外,预定信息的通知不限于显式地(例如,“是X”的通知)进行,也可以隐式地(例如,不进行该预定信息的通知)进行。
对于软件,无论被称作软件、固件、中间件、微码、硬件描述语言,还是以其他名称来称呼,均应当广泛地解释为是指命令、命令集、代码、代码段、程序代码、程序(program)、子程序、软件模块、应用、软件应用、软件包、例行程序(routine)、子程序(subroutine)、对象、可执行文件、执行线程、过程、功能等。
此外,软件、指令、信息等可以经由传输介质进行发送和接收。例如,在使用有线技术(同轴缆线、光纤缆线、双绞线、数字订户线路(DSL:Digital Subscriber Line)等)和无线技术(红外线、微波等)中的至少一方来从网页、服务器或者其他远程源发送软件的情况下,这些有线技术和无线技术中的至少一方包含在传输介质的定义内。
本公开中说明的信息、信号等也可以使用各种各样的不同技术中的任意一种技术来表示。例如,可以通过电压、电流、电磁波、磁场或磁性颗粒、光场或光子或者它们的任意组合来表示上述说明整体所可能涉及的数据、指令、命令(command)、信息、信号、比特、码元(symbol)、码片(chip)等。
另外,对于本公开中说明的用语和理解本公开所需的用语,可以与具有相同或类似的意思的用语进行置换。例如,信道和码元中的至少一方也可以是信号(信令)。此外,信号也可以是消息。此外,分量载波(CC:Component Carrier)也可以称作载波频率、小区、频率载波等。
本公开中使用的“系统”和“网络”的用语可以互换使用。
此外,本公开中说明的信息、参数等可以使用绝对值表示,也可以使用与预定值的相对值表示,还可以使用对应的其他信息表示。例如,无线资源也可以通过索引来指示。
上述参数所使用的名称在任何方面都是非限制性的。并且,使用这些参数的数式等有时也与本公开中显式地公开的内容不同。可以通过所有适当的名称来识别各种各样的信道(例如,PUCCH、PDCCH等)及信息元素,因此分配给这些各种各样的信道及信息元素的各种各样的名称在任何方面都是非限制性的。
在本公开中,“基站(BS:Base Station)”、“无线基站”、“固定站(fixedstation)”、“NodeB”、“eNodeB(eNB)”、“gNodeB(gNB)”、“接入点(access point)”、“发送点(transmission point)”、“接收点(reception point)”、“收发点(transmission/reception point)”、“小区”、“扇区”、“小区组”、“载波”、“分量载波”等用语可以互换使用。有时也用宏小区、小型小区、毫微微小区、微微小区等用语来称呼基站。
基站能够容纳一个或者多个(例如,3个)小区(也称作扇区)。在基站容纳多个小区的情况下,基站的覆盖区域整体能够划分为多个更小的区域,各个更小的区域还能够通过基站子系统(例如,室内用的小型基站(RRH:Remote Radio Head(远程无线头))提供通信服务。
“小区”或者“扇区”这样的用语是指在该覆盖范围内进行通信服务的基站和基站子系统中的至少一方的覆盖区域的一部分或者整体。
在本公开中,“移动站(MS:Mobile Station)”、“用户终端(user terminal)”、“用户装置(UE:User Equipment)”、“终端”等用语可以互换使用。
关于移动站,本领域技术人员有时也用订户站、移动单元(mobile unit)、订户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动订户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理(user agent)、移动客户端、客户端或者一些其他适当的用语来称呼。
基站和移动站中的至少一方也可以称作发送装置、接收装置、通信装置等。另外,基站和移动站中的至少一方也可以为搭载于移动体的设备、移动体自身等。该移动体可以为交通工具(例如,汽车、飞机等),也可以为以无人的方式移动的移动体(例如,无人机、自动驾驶汽车等),还可以为机器人(有人型或无人型)。另外,基站和移动站中的至少一方也包含在通信动作时不一定移动的装置。例如,基站和移动站中的至少一方也可以为传感器等IoT(Internet of Things:物联网)设备。
此外,本公开中的基站也可以替换为移动站(用户终端,以下相同)。例如,关于将基站和移动站之间的通信置换为多个移动站之间的通信(例如,也可以称作装置到装置(D2D:Device-to-Device)、车辆到一切系统(V2X:Vehicle-to-Everything)等)的结构,也可以应用本公开的各形式/实施方式。在该情况下,也可以形成为移动站具有基站所具有的功能的结构。此外,“上行”以及“下行”等用语也可以替换为与终端间通信对应的用语(例如“侧(side)”)。例如,上行信道、下行信道等也可以替换为侧信道。
同样地,本公开中的移动站也可以替换为基站。在该情况下,也可以形成为基站具有移动站所具有的功能的结构。
无线帧也可以在时域中由1个或多个帧构成。在时域中,1个或者多个各个帧也可以称作子帧。
并且,子帧可以在时域中由1个或者多个时隙构成。子帧也可以是不依赖于参数集(numerology)的固定的时间长度(例如1ms)。
参数集可以是应用于某信号或信道的发送和接收中的至少一方的通信参数。参数集也可以表示例如子载波间隔(SCS:SubCarrier Spacing)、带宽、码元长度、循环前缀长度、发送时间间隔(TTI:Transmission Time Interval)、每个TTI的码元数量、无线帧结构、收发机在频域中进行的特定的滤波处理、收发机在时域中进行的特定的加窗处理等中的至少一种。
时隙可以在时域中由一个或多个码元(正交频分复用方式(OFDM:OrthogonalFrequency Division Multiplexing)码元、单载波频分多址(SC-FDMA:Single CarrierFrequency Division Multiple Access)码元等)构成。时隙也可以是基于参数集的时间单位。
时隙也可以包含多个迷你时隙。各迷你时隙也可以在时域中由一个或多个码元构成。此外,迷你时隙也可以称作子时隙。迷你时隙也可以由数量比时隙少的码元构成。以比迷你时隙大的时间为单位发送的PDSCH(或PUSCH)也可以称作PDSCH(或PUSCH)映射类型A。使用迷你时隙发送的PDSCH(或PUSCH)也可以称作PDSCH(或PUSCH)映射类型B。
无线帧、子帧、时隙、迷你时隙以及码元都表示传输信号时的时间单位。无线帧、子帧、时隙、迷你时隙和码元也可以使用与它们对应的其他称呼。
例如,1子帧也可以称作发送时间间隔(TTI),多个连续的子帧也可以称作TTI,1时隙或1迷你时隙也可以称作TTI。即,子帧和TTI中的至少一方可以为已有的LTE中的子帧(1ms),也可以为比1ms短的期间(例如,1-13码元),还可以为比1ms长的期间。另外,表示TTI的单位也可以不称作子帧,而称作时隙、迷你时隙等。
这里,TTI例如是指无线通信中的调度的最小时间单位。例如,在LTE系统中,基站对各用户终端进行以TTI为单位分配无线资源(能够在各用户终端中使用的频带宽度、发送功率等)的调度。另外,TTI的定义不限于此。
TTI可以是被信道编码的数据分组(传输块)、码块、码字等发送时间单位,也可以为调度、链路自适应等处理单位。另外,在被赋予了TTI时,实际上映射传输块、码块、码字等的时间区间(例如,码元数量)也可以比该TTI短。
另外,在将1时隙或1迷你时隙称作TTI的情况下,1个以上的TTI(即,1个以上的时隙或1个以上的迷你时隙)也可以成为调度的最小时间单位。此外,也可以控制构成该调度的最小时间单位的时隙数量(迷你时隙数量)。
具有1ms的时间长度的TTI也可以称作通常TTI(LTE Rel.8-12中的TTI)、正常TTI、长TTI、通常子帧、正常子帧、长子帧、时隙等。比通常TTI短的TTI也可以称作缩短TTI、短TTI、部分TTI(partial或fractional TTI)、缩短子帧、短子帧、迷你时隙、子时隙、时隙等。
另外,长TTI(例如,通常TTI、子帧等)也可以替换为具有超过1ms的时间长度的TTI,短TTI(例如,缩短TTI等)也可以替换为具有小于长TTI的TTI长度并且1ms以上的TTI长度的TTI。
资源块(RB)也可以为时域和频域的资源分配单位,在频域中,包含一个或多个连续的子载波(subcarrier)。RB中包含的子载波的数量可以与参数集无关地相同,例如也可以是12。RB中包括的子载波的数量可以基于参数集来决定。
此外,RB的时域可以包含一个或多个码元,也可以为1时隙、1迷你时隙、1子帧或1TTI的长度。1TTI、1子帧等也可以分别由1个或者多个资源块构成。
另外,一个或多个RB也可以称作物理资源块(PRB:Physical RB)、子载波组(SCG:Sub-Carrier Group)、资源元素组(REG:Resource Element Group)、PRB对、RB对等。
此外,资源块也可以由一个或多个资源元素(RE:Resource Element)构成。例如,1RE也可以为1子载波和1码元的无线资源区域。
带宽部分(BWP:Bandwidth Part)(也可以称作部分带宽等)也可以表示在某个载波中,某个参数集用的连续的公共RB(common resource blocks:公共资源块)的子集。这里,公共RB也可以通过以该载波的公共参考点为基准的RB的索引来确定。PRB可以由某个BWP来定义,也可以在该BWP内标注编号。
在BWP中也可以包含UL用的BWP(UL BWP)和DL用的BWP(DL BWP)。也可以针对UE,在1载波内设定一个或多个BWP。
所设定的BWP中的至少一个可以为激活(active),也可以不设想UE在激活的BWP的外部收发预定的信号/信道。另外,本公开中的“小区”、“载波”等也可以替换为“BWP”。
上述的无线帧、子帧、时隙、迷你时隙和码元等结构仅是例示。例如,无线帧中包含的子帧的数量、每个子帧或无线帧的时隙的数量、时隙内包含的迷你时隙的数量、时隙或迷你时隙中包含的码元和RB的数量、RB中包含的子载波的数量以及TTI内的码元数量、码元长度、循环前缀(CP:Cyclic Prefix)长度等结构能够进行各种各样的变更。
“连接(connected)”、“结合(coupled)”这样的用语或者这些用语的一切变形意在表示2个或者2个以上的要素之间的一切直接或间接的连接或结合,可以包含在相互“连接”或“结合”的2个要素之间存在1个或者1个以上的中间要素的情况。要素之间的结合或连接可以是物理上的结合或连接,也可以是逻辑上的结合或连接,或者也可以是它们的组合。例如,“连接”也可以替换为“接入(Access)”。在本公开中使用的情况下,对于2个要素,可以认为通过使用1个或者1个以上的电线、缆线和印刷电连接中的至少一种,以及作为一些非限制性且非包含性的示例通过使用具有无线频域、微波区域以及光(包含可视及不可视双方)区域的波长的电磁能量等来进行相互“连接”或“结合”。
参考信号还能够简称作Reference Signal(RS),也可以根据所应用的标准,称作导频(Pilot)。
本公开中使用的“根据”这样的记载,除非另有明确记载,否则不是“仅根据”的意思。换言之,“根据”这样的记载意味着“仅根据”和“至少根据”这两者。
也可以将上述各装置的结构中的“单元”置换为“部”、“电路”、“设备”等。
针对使用了本公开中使用的“第1”、“第2”等称呼的要素的任何参考,也并非全部限定这些要素的数量和顺序。这些称呼能够作为区分两个以上的要素之间的简便方法而在本公开中被使用。因此,针对第1要素和第2要素的参考不表示在此仅能采取2个要素或者在任何形式下第1要素必须先于第2要素。
在本公开中,在使用“包含(include)”、“包含(including)”和它们的变形的情况下,这些用语与用语“具有(comprising)”同样意味着包含性的。并且,在本公开中使用的用语“或者(or)”意味着不是异或。
在本公开中,例如,在如英语中的a、an和the那样由于翻译而追加了冠词的情况下,本公开也可以包括接在这些冠词之后的名词是复数形式的情况。
本公开中使用的“判断(determining)”、“决定(determining)”这样的用语有时包含多种多样的动作。“判断”、“决定”例如可以包含将进行了判定(judging)、计算(calculating)、算出(computing)、处理(processing)、导出(deriving)、调查(investigating)、搜索(looking up、search、inquiry)(例如,表格、数据库或其他数据结构中的搜索)、确认(ascertaining)的事项视为进行了“判断”、“决定”的情况等。此外,“判断”、“决定”可以包含将进行了接收(receiving)(例如,接收信息)、发送(transmitting)(例如,发送信息)、输入(input)、输出(output)、接入(accessing)(例如,接入内存中的数据)的事项视为进行了“判断”、“决定”的情况等。此外,“判断”、“决定”可以包含将进行了解决(resolving)、选择(selecting)、选定(choosing)、建立(establishing)、比较(comparing)等的事项视为进行了“判断”、“决定”的情况。即,“判断”、“决定”可以包含“判断”、“决定”了任意动作的情况。此外,“判断(决定)”可以用“设想(assuming)”、“期待(expecting)”、“视作(considering)”等替换。
在本公开中,“A和B不同”这样的用语也可以表示“A与B相互不同”。另外,该用语也可以表示“A和B分别与C不同”。“分离”、“结合”等用语也可以与“不同”同样地被解释。
以上,对本公开详细地进行了说明,但对于本领域技术人员而言,应清楚本公开不限于在本公开中说明的实施方式。本公开能够在不脱离由权利要求确定的本公开的主旨和范围的情况下,作为修改和变更方式来实施。因此,本公开的记载目的在于例示说明,对本公开不具有任何限制意义。
标号说明
10:无线通信系统;
20:RAN;
100A:eNB;
100B:gNB;
200:UE;
210:无线发送部;
220:无线接收部;
230:频带组合决定部;
240:控制部;
250:能力发送部;
1001:处理器;
1002:内存;
1003:存储器;
1004:通信装置;
1005:输入装置;
1006:输出装置;
1007:总线。
Claims (3)
1.一种终端,其具有:
控制部,其决定所述终端所支持的载波的频率配置;以及
发送部,其向网络发送能够识别所决定的所述频率配置的配置信息,
所述频率配置被应用于特定的频带间的双重连接。
2.根据权利要求1所述的终端,其中,
所述控制部决定所述终端所支持的频带的组合,
所述发送部将所述配置信息与所决定的所述组合一起发送给网络。
3.根据权利要求1或2所述的终端,其中,
所述频率配置是将被规定为用于频带间的双重连接的频带组合的至少一部分应用于同一频带内的双重连接用的规定的情况下的、可支持的分量载波的频率配置。
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