JP7467478B2 - 端末及び通信方法 - Google Patents
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Description
本実施の形態に係る無線通信システムは、基地局10(図1参照)と端末20(図2参照)とを備える。基地局10は、端末20に対してDL信号を送信する。また、基地局10は、端末20から送信されるUL信号を受信する。端末20は、基地局10から送信されるDL信号を受信し、基地局10に対して、UL信号を送信する。
図1は、本実施の形態に係る基地局10の構成例を示すブロック図である。基地局10は、例えば、制御部101と、送信部102と、受信部103と、を含む。
図2は、本実施の形態に係る端末20の構成の一例を示すブロック図である。端末20は、例えば、制御部201と、送信部202と、受信部203と、測定部204と、を含む。
次に、FR2におけるInter-band CAにおけるEIRPに関する規定値(以下、「Inter-band CA規定値」という)の定め方について説明する。
案1は、試験機において、各ビーム方向の測定点における28GHzのEIRPを測定し、各ビーム方向の測定点における38GHzのEIRPを測定し、各ビーム方向の測定点における28GHzのEIRPと38GHzのEIRPとの合計電力を計算し、合計電力の最大値を規定値と定めるものである。すなわち、案1は、28GHzのビームと38GHzのビームを同一方向にして、各方向におけるEIRPの合計電力に基づいて規定値を定める。
案2は、試験機において、各ビーム方向の測定点における28GHzのEIRPを測定し、各ビーム方向の測定点における38GHzのEIRPを測定し、28GHzのEIRPの最大値と38GHzのEIRPの最大値との合計電力を規定値と定めるものである。すなわち、案2は、各ビーム方向の測定点において、28GHzのEIRPと38GHzのEIRPのそれぞれを測定して、ビーム方向の異同によらず、各帯域のEIRPの最大値の合計電力に基づいて規定値を定める。
案3は、試験機において、各ビーム方向の測定点における28GHzのEIRPを測定し、各ビーム方向の測定点における38GHzのEIRPを測定し、28GHzのEIRPの最大値および38GHzのEIRPの最大値のそれぞれを独立に規定値と定めるものである。すなわち、案2は、各ビーム方向の測定点において、28GHzのEIRPと38GHzのEIRPとをそれぞれ測定して、ビーム方向の異同によらず、各帯域のEIRPの最大値に基づいて規定値を定める。
案4は、試験機において、各ビーム方向の測定点における28GHzのEIRPを測定し、各ビーム方向の測定点における38GHzのEIRPを測定し、さらに、各ビーム方向の測定点における28GHzのEIRPと38GHzのEIRPとの合計電力を計算し、合計電力の最大値を規定値と定め、さらに、該合計電力が最大となるビーム方向の28GHzのEIRPおよび38GHzのEIRPも規定値と定めるものである。すなわち、案4は、28GHzのビームと38GHzのビームを同一方向にして、各方向におけるEIRPの合計電力、および、合計電力が最大のビーム方向の各帯域の単独のEIRPに基づいて規定値を定める。
Min peak EIRP ≦ Peak EIRP ≦ Max peak EIRP
以上のように、本実施の形態によれば、複数方向に同時に電波が放射される場合を考慮して、FR2のInter-band CAにおけるEIRPに関する規定値を定めることができる。
上記案3あるいは案4のように、各帯域のEIRPの規定値をそれぞれ定める場合について、Min peak EIRPの規定値の定め方について以下のバリエーションを提案する。
バリエーション1は、CA時におけるMax TRPの合計値を、Single carrier送信時における値と同一にする場合のMin peak EIRPの規定値の定め方である。例えば、PC3のCCとPC3のCCとのCA時におけるMax TRPは23dBmとなる(図3参照)。
28GHz帯と38GHz帯とで、同一のTRPを想定した際のMin EIRPを規定する。また、これに応じてSpherical coverage EIRPも規定する。
28GHz帯と38GHz帯とで、同一のMin EIRPを規定する。また、これに応じてSpherical coverage EIRPも規定する。Min EIRPを同一とすることにより、CAの接続性を高めることができる。
38GHz帯のMin EIRPを28GHz帯のMin EIRPよりも高い値となるようにMin EIRPを規定する。また、これに応じてSpherical coverage EIRPも規定する。38GHz帯の伝搬損失が28GHz帯の伝播損失よりも大きい(同一距離で2.6dB程度の差分がある)ことから、38GHz帯のMin EIRPを高めることによりでCAの接続性を高めることができる。
バリエーション2は、CA時におけるMax TRPの合計値を、Single carrier送信時のそれぞれの値の合計値にする場合のMin peak EIRPの規定値の定め方である。例えば、PC3のCCとPC3のCCとのCA時におけるMax TRPは26dBmとなる。その際、各帯域のEIRPの配分は、それぞれ、Single carrierの規定値とする。例えば、28GHz帯と38GHz帯のCAの場合、それぞれ、22.4dBm、20.6dBmをMin peak EIRPの規定値とする。
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
情報及び信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
20 端末
101,201 制御部
102,202 送信部
103,203 受信部
204 測定部
Claims (4)
- 端末のPower Classを含むCapability情報を生成する制御部と、
前記Capability情報を送信する送信部と、
を具備し、
前記Power Classのそれぞれに対して、Spherical coverage EIRPが規定され、
前記Power Classの少なくとも1つにおいて、2つの帯域を使用するInter-band CA(Carrier Aggregation)における前記Spherical coverage EIRPの規定値が、Inter-band CA以外における規定値と異なり、
前記Inter-band CAにおける、第1の帯域の前記Spherical coverage EIRPの規定値は、前記第1の帯域よりも低い第2の帯域の前記Spherical coverage EIRPの規定値よりも高い値となるように定められている、
端末。 - 前記Inter-band CAにおける、前記第1の帯域の前記Spherical coverage EIRPの規定値および前記第2の帯域の前記Spherical coverage EIRPの規定値のそれぞれは、前記2つの帯域の同一ビーム方向において、互いに独立して定められている、
請求項1に記載の端末。 - 端末のPower Classを含むCapability情報を生成し、前記Capability情報を送信する端末と、
前記Capability情報を受信する基地局と、
を具備し、
前記Power Classのそれぞれに対して、Spherical coverage EIRPが規定され、
前記Power Classの少なくとも1つにおいて、2つの帯域を使用するInter-band CA(Carrier Aggregation)における前記Spherical coverage EIRPの規定値が、Inter-band CA以外における規定値と異なり、
前記Inter-band CAにおける、第1の帯域の前記Spherical coverage EIRPの規定値は、前記第1の帯域よりも低い第2の帯域の前記Spherical coverage EIRPの規定値よりも高い値となるように定められている、
システム。 - 端末は、
Power Classを含むCapability情報を生成し、
前記Capability情報を送信し、
前記Power Classのそれぞれに対して、Spherical coverage EIRPが規定され、
前記Power Classの少なくとも1つにおいて、2つの帯域を使用するInter-band CA(Carrier Aggregation)における前記Spherical coverage EIRPの規定値が、Inter-band CA以外における規定値と異なり、
前記Inter-band CAにおける、第1の帯域の前記Spherical coverage EIRPの規定値は、前記第1の帯域よりも低い第2の帯域の前記Spherical coverage EIRPの規定値よりも高い値となるように定められている、
通信方法。
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