NRでは、あるUEが、要求条件の異なる複数のサービス(例えば、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)及びeMBB(enhanced Mobile Broad Band)など)に関連する複数の通信(トラフィックタイプの異なる複数の通信)を行うことが想定される。
例えば、第1のトラフィックタイプ(例えば、eMBB)よりも信頼性及び遅延の少なくとも一つに対する要求条件が厳しい第2のトラフィックタイプ(例えば、URLLC)の上り送信が発生する場合、当該第2のトラフィックタイプの要求条件を満たすために、当該第1のトラフィックタイプの上り送信に既にスケジューリングされている時間領域リソース及び周波数領域リソースの少なくとも一つ(時間/周波数領域リソース)を当該第2のトラフィックタイプの上り送信に利用可能とすることが検討されている。
具体的には、上記第2のトラフィックタイプの上り送信が発生する場合、当該第1のトラフィックタイプの上り送信を停止(stop)し、当該第1のトラフィックタイプの上り送信にスケジューリングされている時間/周波数領域リソースの少なくとも一部を用いて、当該第2のトラフィックタイプの上り送信を行うことが検討されている。
しかしながら、上記第2のトラフィックタイプの上り送信が発生する場合、既にスケジューリングされている第1のトラフィックタイプの上り送信をどのように停止するかは十分に検討されていない。第1のトラフィックタイプの上り送信を適切に停止できなければ、第2のトラフィックタイプの要求条件を満たすことができない恐れがある。
そこで、本発明者らは、既にスケジューリングされている第1のトラフィックタイプの上り送信の停止を適切に制御する方法を検討し、本発明に至った。具体的には、既にスケジューリングされている第1のトラフィックタイプの上り送信をキャンセル(cancel)、一時的に停止(pause)又は再スケジュール(re-schedule)することにより、当該上り送信の停止を適切に制御することを着想した。
以下、本開示の一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
なお、以下、本実施形態では、UEは、第1のトラフィックタイプ(例えば、eMBB)よりも信頼性及び遅延の少なくとも一つに対する要求条件が厳しい第2のトラフィックタイプの上り送信(例えば、他のUEのURLLC)が発生する場合、自身の当該第1のトラフィックタイプの上り送信の停止(stop)を制御することを想定する。
なお、トラフィックタイプは、下位レイヤ(例えば、物理レイヤ)においては、必ずしも認識されず、他のパラメータによって認識されてもよい。例えば、トラフィックタイプが異なることは、以下の少なくとも一つのパラメータによって認識されてもよい。
・優先度(priority)が異なる複数の論理チャネル(例えば、UL−SCH:Uplink Shared Channel)
・変調及び符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)に関する設定値が異なる複数のテーブル(例えば、MCSインデックステーブル)
・DCIの異なる複数のフォーマット(DCIフォーマット)
・DCIのCRCスクランブルに用いられる異なる複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI:Radio Network Temporary Identifier)(例えば、第1のRNTI(C−RNTI:Cell-RNTI等)及び第2のRNTI(MCS−C−RNTI)等)
・上位レイヤパラメータが示す値
・複数のサーチスペース
・DCI内の所定フィールド(例えば、新規フィールド又は既存フィールド)が示す複数の値
なお、CRCスクランブルとは、DCIに含まれる(付加される)巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットを所定の情報(例えば、RNTI)でスクランブル(マスク)することである。
また、本実施の形態において、上り送信は、例えば、PUSCH及びPUCCHの少なくとも一つの送信を含んでもよい。PUSCHは、DCI(ULグラント)によりスケジューリングされるPUSCH、及び、上位レイヤパラメータ(設定(configured)グラント)により設定されるPUSCHの少なくとも一つを含んでもよい。
また、PUCCHは、周期的な上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)の送信に用いられるPUCCH、非周期的なUCIの送信に用いられるPUCCHの少なくとも一つを含んでもよい。また、本実施形態において「キャンセル」、「ドロップ」は互換的に用いられ、相互に言い換えられてもよい。
(第1の態様)
第1の態様では、上り送信の少なくとも一部のキャンセルについて説明する。
<キャンセル指示(indication)>
DCIは、上り送信のキャンセルに関する指示情報を含んでもよい。当該指示情報は、DCI内の一以上のフィールドの値であってもよい。また、当該指示情報を含むDCIは、例えば、UE固有(UE-specific)のDCI(UE固有DCI)であってもよいし、又は、一以上のUEに共通のDCI(共通(common)DCI)であってもよい。
≪UE固有DCI≫
UE固有DCI内の指示情報は、どの上り送信をキャンセルすべきかを示してもよい。例えば、基地局によってスケジューリングされる各上り送信には所定の番号(識別子)が付されており、当該指示情報は、キャンセルすべき上り送信に付される番号(識別子)(例えば、キャンセルすべきPUSCH又はPUCCHの番号)を示してもよい。
また、UE固有DCI内の指示情報は、どの時間/周波数領域リソースをキャンセルすべきか(空ける(empty)べきか)を示してもよい。例えば、当該指示情報は、所定の時間/周波数領域リソースを示してもよい。
≪共通DCI≫
共通DCI内の指示情報は、どの時間/周波数領域リソースをキャンセルすべきか(空ける(empty)べきか)を示してもよい。この場合、当該指示情報は、所定の時間/周波数領域リソースを示してもよい。
<キャンセル動作(behavior)>
UEは、上記DCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報に基づいて、上り送信のキャンセルを制御する。
≪UE固有DCIに基づくキャンセル動作≫
UEは、UE固有DCIに基づいて、以下の第1〜第3のキャンセル動作の少なくとも一つを適用してもよい。
第1のキャンセル動作では、UEは、UE固有DCI内の指示情報によって指示される残りの(remaining)上り送信の全てをキャンセルしてもよい(例えば、図1A)。
ここで、残りの上り送信とは、上り送信にスケジューリング又は設定(configure)される時間領域リソースの少なくとも一部を用いた上り送信であってもよい。又は、上記指示情報を含むDCIによって指示された上り送信であってもよい。又は、スケジューリング又は設定された時間領域リソースのうち、上記DCI内の指示情報によって指示された時間領域リソースの所定シンボル(例えば、先頭シンボル又は先頭から所定数後のシンボル)以降における上り送信であってもよい。又は、スケジューリング又は設定された時間領域リソースのうち、上記DCI内の指示情報によって指示された時間領域リソースの所定シンボル(例えば、先頭シンボル又は先頭から所定数後のシンボル)以降における、上記DCIによって指示された周波数領域リソースを除く上り送信であってもよい。
第2のキャンセル動作では、UEは、UE固有DCI内の指示情報によって指示される残りの上り送信の一部をキャンセルしてもよい(例えば、図1C)。具体的には、UEは、当該指示情報によって指定される時間/周波数領域リソースに対応する上り送信をキャンセルし、スケジューリングされた他の時間/周波数領域リソースに対応する上り送信を行ってもよい。
第3のキャンセル動作では、UEは、所定の条件を満たす時間領域リソースを用いた上り送信をキャンセルしてもよい(例えば、図1D)。当該所定の条件は、例えば、指示情報を含むUE固有DCIの最終シンボルから所定期間後であることであってもよい。
第1〜第3のキャンセル動作のいずれをUEに適用するかは、予め仕様で定められていてもよいし、又は、所定の条件に基づいて制御されてもよい。具体的には、UEは、上記残りの上り送信が復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)を有するか否か(上記残りの上り送信に対応する時間/周波数領域リソース内にDMRSが配置されるか否か)、及び、上記キャンセル動作が適用されるシンボルの直前のシンボルと上記DCIによって指示された時間領域リソースの直後のシンボルとの時間間隔Xの少なくとも一つに基づいて、第1のキャンセル動作又は第2のキャンセル動作のどちらをUEに適用するかを制御してもよい。
例えば、UEは、UE固有DCI内の指示情報によって指定される残りの上り送信がDMRSを含まない場合、第1のキャンセル動作を適用し、当該残りの上り送信がDMRSを含む場合、第2のキャンセル動作を適用してもよい。
また、UEは、上記期間Xが所定の閾値Yよりも長い(又は、以上である)場合、第1のキャンセル動作を適用し、当該期間Xが所定の閾値Y以下である(又は、より短い)場合、第2のキャンセル動作を適用してもよい。
ここで、当該所定の閾値Yは、上位レイヤパラメータに基づいて設定されてもよいし、又は、予め仕様で定められていてもよい。また、当該所定の閾値Yは、サブキャリア間隔(SCS:Subcarrier Spacing)に基づいて制御されてもよいし、又は、SCSに基づいて制御されなくともよい。
図1A〜1Dは、第1の態様に係るUE固有DCIに基づく第1〜第3のキャンセル動作の一例を示す図である。図1A〜1Dでは、UEは、DCI(ULグラント、例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)によりスケジューリング(指定)される時間/周波数領域リソースを用いて、PUSCHを送信しているものとする。
図1Aに示すように、UEは、UE固有DCI内の指示情報によって指示される残りのPUSCH送信の全てをキャンセルしてもよい。例えば、図1Aでは、残りのPUSCH送信がDMRSを含まないので、第1のキャンセル動作が適用される。なお、第1のキャンセル動作が適用される条件はこれに限られない。
また、図1Bでは、記キャンセル動作が適用されるシンボルの直前のシンボルと上記DCIによって指示された時間領域リソースの直後のシンボルとの時間間隔Xが所定の閾値Yよりも小さい(又は以下である)。このため、UEは、残りのPUSCH送信を行ってもよい。なお、図示しないが、当該時間間隔Xが所定の閾値以上である(又は大きい)場合、当該残りのPUSCH送信を行わなくともよい。
また、図1Cに示すように、UEは、UE固有DCI内の指示情報によって指示される時間/周波数領域リソースに対応するPUSCH送信をキャンセルし、スケジューリングされた他の時間/周波数領域リソースに対応するPUSCH送信を行ってもよい。
また、図1Dに示すように、UEは、UE固有DCI内の指示情報(例えば、PUSCHの番号)によって指示されるPUSCHのうち、所定の条件を満たす時間領域リソース(例えば、当該UE固有DCIの最終シンボルから所定期間後のシンボルなど)を用いたPUSCHをキャンセルしてもよい。
なお、図1A〜1Dでは、PUSCH送信のキャンセル動作について例示するが、これに限られない。UE固有DCIに基づく第1〜第3のキャンセル動作は、PUCCH送信等、他の上り送信に適用可能であることは勿論である。
≪共通DCIに基づくキャンセル動作≫
UEは、共通DCIに基づいて、以下の第1〜第3のキャンセル動作の少なくとも一つを適用してもよい。
第1のキャンセル動作では、UEは、共通DCI内の指示情報によって指示される時間/周波数リソースの少なくとも一部を含む(と重複(overlap)する)残りの(remaining)上り送信の全てをキャンセルしてもよい(例えば、図2A)。
第2のキャンセル動作では、UEは、共通DCI内の指示情報によって指示される残りの上り送信の一部をキャンセルしてもよい(例えば、図2B)。具体的には、UEは、当該指示情報によって指定される時間/周波数領域リソースに対応する(と重複する)上り送信をキャンセルし、スケジューリングされた他の時間/周波数領域リソースに対応する上り送信を行ってもよい。
第3のキャンセル動作では、UEは、所定の条件を満たす時間領域リソースを用いた上り送信をキャンセルしてもよい(例えば、図2C)。当該所定の条件は、例えば、指示情報を含むUE固有DCIの最終シンボルから所定期間後であることであってもよい。
第1〜第3のキャンセル動作のいずれをUEに適用するかは、予め仕様で定められていてもよいし、又は、所定の条件に基づいて制御されてもよい。具体的には、UEは、上記UE固有DCIに基づくキャンセル動作と同様の条件を用いて、第1のキャンセル動作又は第2のキャンセル動作のどちらをUEに適用するかを制御してもよい。
図2A〜2Cは、第1の態様に係る共通DCIに基づく第1〜第3のキャンセル動作の一例を示す図である。図2A〜2Cでは、図1A〜1Cとの相違点を中心に説明する。
図2Aに示すように、UEは、共通DCI内の指示情報によって指示される時間/周波数リソースの少なくとも一部と重複する、残りの(remaining)上り送信の全てをキャンセルしてもよい。
また、図2Bに示すように、UEは、共通DCI内の指示情報によって指示される時間/周波数領域リソースに対応するPUSCH送信をキャンセルし、スケジューリングされた他の時間/周波数領域リソースに対応するPUSCH送信を行ってもよい。
また、図2Cに示すように、UEは、共通DCI内の指示情報(例えば、PUSCHの番号)によって指示されるPUSCHのうち、所定の条件を満たす時間領域リソース(例えば、当該UE固有DCIの最終シンボルから所定期間後のシンボルなど)を用いたPUSCHをキャンセルしてもよい。
なお、図2A〜2Cでは、PUSCH送信のキャンセル動作について例示するが、これに限られない。UE固有DCIに基づく第1〜第3のキャンセル動作は、PUCCH送信等、他の上り送信に適用可能であることは勿論である。
<UCIハンドリング>
次に、上記DCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報に基づいてキャンセルされた上り送信(例えば、PUSCH又はPUCCH)に含まれるUCIの取り扱い(handling)について説明する。
ここで、UCIは、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)に対する送達確認情報(HARQ−ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest−ACKnowledge、ACK/NACK:ACKnowledge/Non-ACK)、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の少なくとも一つを含んでもよい。
UEは、以下の第1〜第4のUCIハンドリングの少なくとも一つを適用してもよい。
第1のUCIハンドリングにおいて、UEは、キャンセルされる上り送信に含まれるUCIをドロップしてもよい(送信しなくともよい)。
第2のUCIハンドリングにおいて、UEは、キャンセルされる上り送信に含まれる特定のUCIを再送信(再報告)し、他のUCIをドロップしてもよい(送信しなくともよい)。当該特定のUCIは、例えば、HARQ−ACKである。
DCIは、当該HARQ−ACKの再報告をトリガしてもよい。当該DCIは、上記指示情報を含むUE固有DCI又は共通DCIであってもよい。また、当該DCIは、当該HARQ−ACKの再報告に用いる時間/周波数リソースを指定してもよい。
第3のUCIハンドリングにおいて、UEは、キャンセルされる上り送信(例えば、PUSCH)に含まれる少なくとも一部のUCIを、他の上り送信(例えば、PUCCH)で送信してもよい。
例えば、PUSCHがキャンセルされる場合、UEは、当該PUSCHに含まれる少なくとも一部のUCI(例えば、HARQ−ACK)を、PUCCHを用いて送信してもよい。UEは、当該PUCCH用のリソースを、DCI及び上位レイヤパラメータの少なくとも一つに基づいて決定してもよい。なお、UEは、当該PUSCHに含まれる他のUCI(例えば、CSI)をドロップしてもよいし、PUCCHを用いて送信してもよい。
第4のUCIハンドリングにおいて、UEは、DCIに基づいて残りの上り送信(例えば、PUSCH)の一部のみがキャンセルされる場合(例えば、図1B又は2B)、キャンセルされる上り送信(例えば、PUSCH)に含まれるUCIを、キャンセルされない上り送信(例えば、PUSCH)用の時間/周波数領域リソースに再マップ(re-map)又は延期(postpone)してもよい。
第1の態様によれば、UEは、DCI内の指示情報に基づいて、上り送信のキャンセルを適切に制御できる。この結果、すでにスケジューリング又は設定されている第1のトラフィックタイプの上り送信をキャンセルして、第2のトラフィックタイプの上り送信を行うことができ、第1のトラフィックタイプよりも厳しい第2のトラフィックタイプの要求条件を満たすことができる。
(第2の態様)
第2の態様では、上り送信にスケジューリングされる時間/周波数領域リソースの少なくとも一部を時間領域及び周波数領域の少なくとも一方で変更(change)する。例えば、時間領域リソースの変更は、一時停止(pause)とも呼ばれる。ここで、一時停止とは、上り送信を一時的に停止して当該上り送信に基づく上り送信を所定期間後に行うこと、又は、上り送信を延期(postpone)すること等であってもよい。
<一時停止指示>
DCIは、上り送信の一時停止に関する指示情報を含んでもよい。当該指示情報は、DCI内の一以上のフィールドの値であってもよい。また、当該指示情報を含むDCIは、例えば、UE固有DCIであってもよいし、又は、共通DCIであってもよい。
≪UE固有DCI≫
UE固有DCI内の指示情報は、どの上り送信を一時停止すべきかを示してもよい。例えば、基地局によってスケジューリングされる各上り送信には所定の番号(識別子)が付されており、当該指示情報は、一時停止すべき上り送信に付される番号(識別子)(例えば、キャンセルすべきPUSCH又はPUCCHの番号)を示してもよい。
当該指示情報は、どの上り送信のどの部分(例えば、どのトランスポートブロック(TB:Transport Block)及びどのコードブロックグループ(CBG:Code Block Gruop)の少なくとも一方)を一時停止すべきかを示してもよい。なお、CBGは、一以上のコードブロック(CB:Code Block)を含み、TBは、一以上のCBGで構成されてもよい。
また、UE固有DCI内の指示情報は、どの時間/周波数領域リソースをキャンセルすべきか(空ける(empty)べきか)を示してもよい。例えば、当該指示情報は、所定の時間/周波数領域リソースを示してもよい。
また、UE固有DCI内の指示情報は、一時停止される上り送信されるどのくらいの期間(例えば、いくつのシンボル又はいくつのスロット)延期すべきかを示してもよい。すなわち、当該指示情報は、延期する期間(例えば、シンボル数X又はスロット数X)を示してもよい。
≪共通DCI≫
共通DCI内の指示情報は、どの上り送信を一時停止すべきかを示してもよい。例えば、基地局によってスケジューリングされる各上り送信には所定の番号(識別子)が付されており、当該指示情報は、一時停止すべき上り送信に付される番号(識別子)(例えば、キャンセルすべきPUSCH又はPUCCHの番号)を示してもよい。また、当該指示情報は、どの上り送信のどの部分(例えば、どのTB及びどのCBGの少なくとも一方)を一時停止すべきかを示してもよい。
また、共通DCI内の指示情報は、どの時間/周波数領域リソースをキャンセルすべきか(空ける(empty)べきか)を示してもよい。例えば、当該指示情報は、所定の時間/周波数領域リソースを示してもよい。
また、共通DCI内の指示情報は、一時停止される上り送信されるどのくらいの期間(例えば、いくつのシンボル又はいくつのスロット)延期すべきかを示してもよい。すなわち、当該指示情報は、延期する期間(例えば、シンボル数X又はスロット数X)を示してもよい。
<一時停止動作>
UEは、上記DCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報に基づいて、上り送信の一時停止を制御する。具体的には、UEは、当該DCIに基づいて、以下の第1〜第3の一時停止動作の少なくとも一つを適用してもよい。
第1の一時停止動作では、UEは、DCI内の指示情報によって指示される上り送信を一時停止し、所定期間(例えば、Xシンボル又はXスロット)後に同じ構成(configuration)を用いて送信してもよい(例えば、図3A、3B)。当該構成には、例えば、当該上り送信の送信電力、DMRSの構成(例えば、マッピングタイプ等)等の少なくとも一つが含まれてもよい。
第2の一時停止動作では、UEは、DCI内の指示情報によって指示される上り送信の一部を一時停止し、当該上り送信の一部がDMRSを含むか否かと、延期する期間との少なくとも一つに基づいて、当該上り送信をドロップ(キャンセル)するか又は所定期間後に延期するかを決定してもよい(例えば、図4A、4B)。
具体的には、UEは、当該指示情報によって指定される上り送信の一部がDMRSを含まない場合、当該上り送信の一部をドロップ(キャンセル)してもよい。一方、UEは、当該上り送信の一部がDMRSを含む場合、当該上り送信の一部を所定期間後に送信してもよい。
或いは、UEは、当該上り送信の一部がDMRSを含まなくても、延期する期間(例えば、Xシンボル又はXスロット)が所定の閾値(例えば、Yシンボル又はYスロット)よりも小さい(又は、以下である)場合、当該上り送信の一部を所定期間後に送信してもよい。
一方、当該上り送信の一部がDMRSを含まず、かつ、延期する期間(例えば、Xシンボル又はXスロット)が所定の閾値(例えば、Yシンボル又はYスロット)以上である(又は、より大きい)場合、UEは、当該上り送信の一部をドロップ(キャンセル)してもよい。
第3の一時停止動作では、UEは、所定の条件を満たす時間領域リソースを用いた上り送信を一時停止し、所定期間後に送信してもよい。当該所定の条件は、例えば、指示情報を含むDCIの最終シンボルから所定期間後であることであってもよい。
図3A及び3Bは、第2の態様に係る第1の一時停止動作の一例を示す図である。図3A及び3Bでは、DCI(ULグラント、例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)により所定の時間/周波数領域リソースにPUSCHがスケジューリングされているものとする。
図3Aに示すように、UEは、他のDCI内の指示情報によって指示されるPUSCH(DMRSを含む)の送信を一時停止し、所定期間(例えば、Xシンボル又はXスロット)後に同じ構成(configuration)を用いて送信してもよい。例えば、図3Aでは、当該他のDCIにより、前のDCIによりスケジューリングされるPUSCHの全て(DMRSを含む)の一時停止が指定される。このため、UEは、所定期間後に当該PUSCHの全てを送信する。
図3Aに示すように、当該所定期間(延期する期間)は、前のDCIでPUSCHにスケジューリングされる時間領域リソースの最終シンボル(又は当該最終シンボルの次のシンボル)又は当該時間領域リソースの開始シンボルから、Xシンボル又はXスロット後であってもよい。当該シンボル数X又はスロット数Xは、上記他のDCIによって指定されてもよいし、上位レイヤパラメータによって設定されてもよいし、又は、予め仕様で定められていてもよい。
図3Bでは、当該他のDCIにより、前のDCIによりスケジューリングされるPUSCHの一部の一時停止が指定される点で図3Aと異なる。図3Bでは、図3Aとの相違点を説明する。
図3Bに示すように、PUSCHの一部の一時停止が指示された場合、UEは、所定期間(例えば、Xシンボル又はXスロット)後に、PUSCH全体を送信してもよい。
図4A及び4Bは、第2の態様に係る第2の一時停止動作の一例を示す図である。図4A及び4Bでは、DCI(ULグラント、例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)によりスケジューリングされる時間/周波数領域リソースを用いたPUSCHの送信が開始されているものとする。
図4Aに示すように、UEは、他のDCI内の指示情報によって指示されるPUSCH用の一部の時間領域リソースがDMRSを含まない場合、当該時間領域リソースにおけるPUSCHの送信をドロップ(キャンセル)してもよい。
一方、図4Bに示すように、UEは、他のDCI内の指示情報によって指示されるPUSCH用の一部の時間領域リソースがDMRSを含まなくても、延期する期間(例えば、Xシンボル又はXスロット)が所定の閾値(例えば、Yシンボル又はYスロット)よりも小さい(又は、以下である)場合、当該延期する期間後に、一時停止したPUSCHの送信を行ってもよい。
なお、図4Bでは、延期する期間が、前のDCIでPUSCHにスケジューリングされる時間領域リソースの最終シンボル(又は当該最終シンボルの次のシンボル)からXシンボル又はXスロット後である例が示されるがこれに限られない。例えば、当該延期する期間は、当該時間領域リソースの開始シンボルからXシンボル又はXスロット後であってもよい。
<UCIハンドリング>
次に、上記DCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報に基づいて一時停止された上り送信(例えば、PUSCH又はPUCCH)に含まれるUCIの取り扱いについて説明する。具体的には、UEは、以下の第1〜第3のUCIハンドリングの少なくとも一つを適用してもよい。
第1のUCIハンドリングにおいて、UEは、一時停止される上り送信に含まれるUCIをドロップしてもよい(送信しなくともよい)。
第2のUCIハンドリングにおいて、UEは、一時停止される上り送信に含まれる少なくとも一部のUCI(例えば、HARQ−ACK)を他のPUSCHに送信(多重)してもよい。なお、UEは、一部のUCI(例えば、CSI)をドロップしてもよい(送信しなくともよい)し、当該他の上り送信に多重してもよい。
第3のUCIハンドリングにおいて、UEは、一時停止される上り送信(例えば、PUSCH)に含まれる少なくとも一部のUCIを、他のPUCCHで送信(多重)してもよい(PUCCHにフォールバックしてもよい)。
例えば、PUSCHが一時停止される場合、UEは、当該PUSCHに含まれる少なくとも一部のUCI(例えば、HARQ−ACK)を、PUCCHを用いて送信してもよい。UEは、当該PUCCH用のリソースを、DCI及び上位レイヤパラメータの少なくとも一つに基づいて決定してもよい。なお、UEは、当該PUSCHに含まれる他のUCI(例えば、CSI)をドロップしてもよいし、PUCCHを用いて送信してもよい。
<D/Uスロットのハンドリング>
NRでは、UEは、所定期間内に含まれる一以上のスロットの構成(スロット構成)が上位レイヤパラメータ(例えば、TDD-UL-DL-ConfigCommon、TDD-UL-DL-ConfigDedicatedなど)及びDCI内の所定フィールド(例えば、スロットフォーマット識別子(SFI:Slot Format Indicator)フィールド)の値の少なくとも一つに基づいて制御することが検討されている。
当該スロット構成は、時間分割複信(TDD:Time Divisional Duplex)構成、SFI指示等とも呼ばれる。当該スロット構成には、例えば、以下の少なくとも一つが含まれてもよい。
・下り(DL:Downlink)用のシンボル(DLシンボル)のみを含むスロット(DLスロット)の連続数(nrofDownlinkSlots)
・DLシンボルの連続数(nrofDownlinkSymbols)
・ULシンボルのみを含むスロット(ULスロット)の連続数(nrofUplinkSlots)
・ULシンボルの連続数(nrofUplinkSymbols)
・各スロットのインデックス(slotIndex)
・各スロット内の各シンボルの伝送方向(例えば、全てDLシンボル(allDownlink)、全てULシンボル(all Uplink)又は明示的指示(explicit)など)、なお、明示的指示には、スロット内のDLシンボル及びULシンボルの連続数(nrofDownlinkSlots、nrofUplinkSymbols)が含まれてもよい。
以上のスロット構成に基づいて制御されるスロットの種類には、上記DLスロット、ULスロット、及び、DLシンボル、ULシンボル、DLとULとの切り替え用のシンボル(ガード期間(GP:Guard Period)等ともいう)を含むスロット(D/Uスロット)がある。
しかしながら、上記DCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報によって指定される上り送信がD/Uスロットに延期されても、D/Uスロット内で利用可能なULシンボル数が当該上り送信用のシンボル数に満たない恐れがある。
そこで、DCI内の指示情報に基づいて延期される上り送信を行うスロット内で利用可能なULシンボル数が当該上り送信用のシンボル数に満たない場合、UEは、当該上り送信をドロップしてもよいし、再度一時停止(re-pause)してもよいし、又は、エラーケースとして想定してもよい。
図5は、第2の態様に係るD/Uスロットのハンドリングの一例を示す図である。例えば、図5では、DLスロット#1で検出されるDCI内の指示情報が、ULスロット#4にスケジューリングされるPUSCH(例えば、14シンボルのPUSCH)を、D/Uスロット#7に延期することを指示するものとする。
例えば、図5に示すD/Uスロット#7は、DLシンボル#0〜#7、GP用のシンボル#8及び#9、ULシンボル#10〜#13を含む。一方、スロット#4から延期されるPUSCHは14シンボルである。このため、D/Uスロット#7で利用可能なULシンボル数(=4)は、スロット#4から延期されるPUSCHのシンボル数(=14)に満たない。
そこで、図5に示される場合、UEは、D/Uスロット#7に延期されるPUSCHをドロップしてもよいし、又は、再度一時停止してもよいし、又は、エラーケースとして想定してもよい。UEが、エラーケースと想定する場合、基地局は、PUSCHの延期先がD/Uスロットとならないように、DCI内の指示情報によって指定される延期する期間を制御してもよい。
また、元の上り送信(例えば、ULスロット#4にスケジューリングされるPUSCH)と、延期後の上り送信との間のギャップ(延期する期間)は、利用可能なULシンボル数が当該上り送信用のシンボル数以上であるスロットに基づいて決定されてもよい。
なお、図5では、PUSCH送信のD/Uスロットのハンドリングについて例示するが、これに限られない。図5で説明したD/Uスロットのハンドリングは、PUCCH送信等、他の上り送信に適用可能であることは勿論である。
<変形例>
以上の第2の態様では、上り送信にスケジューリングされる時間領域リソースを変更する例を説明したが、上り送信にスケジューリングされる周波数領域リソースがDCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報に基づいて変更されてもよい。
≪周波数領域に関する変更指示≫
DCIは、上り送信にスケジューリングされる周波数領域リソース(例えば、周波数ホッピング(FH:Frequency Hopping)の境界(boundary)(FH境界)及びFHに用いられるオフセット(FHオフセット)の少なくとも一つ)に関する指示情報を含んでもよい。当該指示情報は、DCI内の一以上のフィールドの値であってもよい。また、当該指示情報を含むDCIは、例えば、UE固有DCIであってもよいし、又は、共通DCIであってもよい。以降では、FH境界及び/又はFHオフセットは周波数領域リソースと読み替えられてもよい。
DCI内の指示情報は、例えば、FH境界及びFHオフセットの少なくとも一つの変更を示してもよい。また、当該指示情報は、どの上り送信について変更すべきかを示してもよい。例えば、基地局によってスケジューリングされる各上り送信には所定の番号(識別子)が付されており、当該指示情報は、一時停止すべき上り送信に付される番号(識別子)(例えば、キャンセルすべきPUSCH又はPUCCHの番号)を示してもよい。
また、当該DCI(又は当該DCI内の指示情報)は、新たなFH境界を示す情報(例えば、FH境界の時間領域のオフセット(例えば、シンボル数)又はFH境界となるシンボルのインデックスなど)及び新たなFHオフセットを示す情報(例えば、リソースブロック(物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block))の数)の少なくとも一つを含んでもよい。
≪周波数領域リソースの変更動作≫
UEは、上記DCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報に基づいて、上り送信にスケジューリングされる少なくとも一部の周波数領域リソースの変更を制御する。
具体的には、UEは、当該DCI内の指示情報に基づいて、FH境界及びFHオフセットの少なくとも一つを変更してもよい(例えば、図6A、6B、6C)。
また、UEは、所定の条件が満たされる場合、上記FH境界及びFHオフセットの少なくとも一つの変更を適用してもよい。当該所定の条件は、例えば、指示情報を含むDCIの最終シンボルから所定期間後であることであってもよい。
図6A〜6Cは、第2の態様の変形例に係る周波数領域リソースの変更動作の一例を示す図である。図6A〜6Cでは、DCI(ULグラント、例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)により所定の時間/周波数領域リソースにPUSCHがスケジューリングされているものとする。
例えば、図6Aでは、DCIによりスケジューリングされるPUSCHには、3番目と4番目のシンボルの間(3又は4番目のシンボル)をFH境界として、FHオフセット#1を用いたFHが適用される。
図6Bに示すように、UEは、他のDCI内の指示情報に基づいて、FH境界を、3番目の4番目のシンボルの間から、6番目と7番目のシンボルの間(6又は7番目のシンボル)に変更してもよい。なお、FH境界のオフセット(例えば、シンボル数)は、予め仕様で定められていてもよいし、上位レイヤパラメータで設定されてもよいし、当該他のDCI内の指示情報によって指定されてもよい。
図6Bに示すように、FH境界が所定期間後に変更される場合、UEは、DMRSをマッピングするシンボルの少なくとも一つの位置を変更してもよい。例えば、図6Aでは、4番目のシンボルにDMRSがマッピングされるが、図6Bでは、7番目のシンボルにDMRSがマッピングされる。図6Bに示すように、DMRSのマッピング位置を変更することにより、FH境界を変更する場合でも、第2のホップのPUSCHの復調を適切に行うことができる。
また、図6Cに示すように、UEは、他のDCI内の指示情報に基づいて、FHオフセット#1をFHオフセット#2に変更してもよい。なお、仕様、上位レイヤパラメータ又はDCI内の指示情報の少なくとも一つにより、FHオフセット#1及び#2間の変更量(例えば、PRB数)が決定されてもよいし、第1ホップに対するFHオフセット#2が決定されてもよい。
なお、図示しないが、図6B及び6Cを組み合わせて、UEは、DCI内の指示情報に基づいて、FH境界及びFHオフセットの両方を変更してもよい。
以上の第2の態様では、UEは、DCI内の指示情報に基づいて、上り送信の周波数領域リソース又は時間領域リソースを適切に変更できる。この結果、すでにスケジューリング又は設定されている第1のトラフィックタイプの上り送信に割り込んで、第2のトラフィックタイプの上り送信を行うことができ、第1のトラフィックタイプよりも厳しい第2のトラフィックタイプの要求条件を満たすことができる。
(第3の態様)
第3の態様では、上り送信にスケジューリングされる時間/周波数領域リソースの少なくとも一部の再スケジュール(re-schedule)について説明する。ここで、再スケジュールとは、上り送信をキャンセルして、DCIにより当該キャンセルされた上り送信に対して他の時間/周波数領域リソースをスケジュールすることであってもよい。
<再スケジュール指示>
DCIは、(1)上り送信の停止(stop)(又はキャンセル)及び(2)当該上り送信の再送信(re-transmit)の少なくとも一つに関する指示情報を含んでもよい。当該指示情報は、DCI内の一以上のフィールドの値であってもよい。また、当該指示情報を含むDCIは、例えば、UE固有DCIであってもよいし、又は、共通DCIであってもよい。
(1)DCI内の指示情報は、上り送信の停止又はキャンセルに関する情報を示してもよい。ここで、UEは、通常の再送のためのスケジューリングに用いられるDCIであるか、再スケジュール(stop and re-tx)に用いられるDCIであるか、を識別する必要がある。
そこで、UEは、通常の再送ためのスケジューリング用であるか、又は、再スケジュールのいずれであるか、を明示的に通知されてもよいし、又は、黙示的に通知されてもよい。例えば、DCI内の所定フィールド値(例えば、新たなビットフィールド又は既存フィールド)は、通常の再送ためのスケジューリング用であるか、又は、再スケジュールのいずれであるかを示してもよい。
或いは、UEは、起動されているタイマの種別に基づいて、通常の再送ためのスケジューリング用であるか、又は、再スケジュールのいずれであるかを決定してもよい。例えば、UEは、HARQラウンドトリップ時間(RTT:Round Trip Time)タイマの起動中であれば、DCIが再スケジュール(stop and re-tx)用であると決定してもよい。一方、UEは、HARQ再送信(re-transmission)タイマの起動中であれば、DCIが通常の再送のためのスケジューリング用であると決定してもよい。
また、ULグラントの受信と上り送信が終了するまでの期間を計測するタイマが導入されてもよい。当該タイマの起動中にDCIが受信される場合、UEは、当該DCIが再スケジュール(stop and re-tx)用であると決定してもよい。
(2)DCI内の指示情報は、上り送信の再送信に関する情報(例えば、再送信用の時間/周波数領域リソース)を示してもよい。当該情報は、所定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0又は1_1)内の所定フィールド(例えば、新たなフィールド)によって示されてもよいし、又は、新たなDCIフォーマットによって示されてもよい。
<再スケジュール動作>
UEは、上記DCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報に基づいて、上り送信のキャンセルを制御する。
UEは、DCI内の指示情報に基づいて上り送信をキャンセルし、当該DCI内の指示情報に基づいて決定される時間/周波数領域リソースを用いて、当該上り送信を行ってもよい。例えば、UEは、第1の態様の第1〜第3のキャンセル動作を適用して、当該上り送信をキャンセルしてもよい。
また、DCI内の指示情報によって指定される上り送信(例えば、PUSCH)が、他の上り送信(例えば、PUCCH)からピギーバックされるUCIを含み、かつ、当該上り送信用の指示情報(例えば、キャンセル、一時停止又は再スケジュールに関する指示情報)が受信されない場合、UEは、当該UCIを再送信される上り送信で送信されなくともよい。この場合、UEは、当該UCIを元の上り送信(例えば、PUCCH)で送信してもよいし、又は、ドロップしてもよい。
或いは、DCI内の指示情報によって指定される上り送信(例えば、PUSCH)が、他の上り送信(例えば、PUCCH)からピギーバックされるUCIを含み、かつ、当該上り送信用の指示情報(例えば、キャンセル、一時停止又は再スケジュールに関する指示情報)が受信されない場合、UEは、当該UCIを再送信される上り送信で送信されてもよい。
第3の態様によれば、UEは、DCI内の指示情報に基づいて、上り送信をキャンセルして、再スケジュールできる。この結果、すでにスケジューリング又は設定されている第1のトラフィックタイプの上り送信に割り込んで、第2のトラフィックタイプの上り送信を行うことができ、第1のトラフィックタイプよりも厳しい第2のトラフィックタイプの要求条件を満たすことができる。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、3GPP(Third Generation Partnership Project)によって仕様化されるLTE(Long Term Evolution)、5G NR(5th generation mobile communication system New Radio)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
また、無線通信システム1は、複数のRAT(Radio Access Technology)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(MR−DC:Multi-RAT Dual Connectivity))をサポートしてもよい。MR−DCは、LTE(E−UTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access)とNRとのデュアルコネクティビィティ(EN−DC:E-UTRA-NR Dual Connectivity)、NRとLTEとのデュアルコネクティビィティ(NE−DC:NR-E-UTRA Dual Connectivity)などを含んでもよい。
EN−DCでは、LTE(E−UTRA)の基地局(eNB)がマスターノード(MN:Master Node)であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリーノード(SN:Secondary Node)である。NE−DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E−UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NN−DC:NR-NR Dual Connectivity))をサポートしてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a−12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
各CCは、第1の周波数帯(FR1:Frequency Range 1)及び第2の周波数帯(FR2:Frequency Range 2)の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
複数の基地局10は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIAB(Integrated Access Backhaul)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、EPC(Evolved Packet Core)、5GCN(5G Core Network)、NGC(Next Generation Core)などの少なくとも1つを含んでもよい。
ユーザ端末20は、LTE、LTE−A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(DL:Downlink)及び上りリンク(UL:Uplink)の少なくとも一方において、CP−OFDM(Cyclic Prefix OFDM)、DFT−s−OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)などが利用されてもよい。
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)などが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられてもよい。
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送されてもよい。
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を含んでもよい。
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
PDCCHの検出には、制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
1つのSSは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
PUCCHによって、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、の送達確認情報(例えば、HARQ−ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
無線通信システム1では、同期信号(SS:Synchronization Signal)、下りリンク参照信号(DL−RS:Downlink Reference Signal)などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL−RSとして、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS:Channel State Information Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)、位相トラッキング参照信号(PTRS:Phase Tracking Reference Signal)などが伝送されてもよい。
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)及びセカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SSB(SS Block)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(UL−RS:Uplink Reference Signal)として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
図8は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、RF(Radio Frequency)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、RLC(Radio Link Control)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MAC(Medium Access Control)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング、デジタル−アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ−デジタル変換、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
なお、送受信部120は、上り信号(例えば、上り制御チャネル、上り共有チャネル、DMRS)を受信する。また、送受信部120は、下り信号(例えば、下り制御チャネル、下り共有チャネル、DMRS、下り制御情報、上位レイヤパラメータ)を送信する。
(ユーザ端末)
図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル−アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT−s−OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ−デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
なお、送受信部220は、上り信号(例えば、上り制御チャネル、上り共有チャネル、DMRS)を送信する。また、送受信部220は、下り信号(例えば、下り制御チャネル、下り共有チャネル、DMRS、下り制御情報、上位レイヤパラメータ)を受信する。
制御部210は、第1の下り制御情報に基づいて、前記第1の下り制御情報より前に受信される第2の下り制御情報又は上位レイヤパラメータに基づいて決定される時間及び周波数領域リソースの少なくとも一部を用いた前記上り送信の停止を制御する。
制御部210は、第1の下り制御情報に基づいて、前記時間及び周波数領域リソースの少なくとも一部における前記上り送信をキャンセルする(第1の態様)。
制御部210は、第1の下り制御情報に基づいて、前記時間及び周波数領域リソースの少なくとも一部における前記上り送信を所定期間後に延期する(第2の態様)。
制御部210は、第1の下り制御情報に基づいて、前記上り送信の周波数ホッピングに用いられる境界及びオフセットの少なくとも一つを変更する(第2の態様の変形例)。
制御部210は、第1の下り制御情報に基づいて、前記時間及び周波数領域リソースの少なくとも一部における前記上り送信のキャンセル及び再送信を制御する(第3の態様)。
(ハードウェア構成)
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。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD−ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu−ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1−13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8−12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
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、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、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。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、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、信号などは、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、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
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、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(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、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、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。
なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。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。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
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(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)」、「TCI状態(Transmission Configuration Indication state)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル−プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
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(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「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。
移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、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)を含む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、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S−GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
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、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。
本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)、LTE−B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT−Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New−RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、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)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなど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又はLTE−Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。