JPWO2020170405A1 - ユーザ装置及び基地局装置 - Google Patents

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Abstract

ユーザ装置は、ユーザ装置の能力の報告を要求する情報を基地局装置から受信する受信部と、前記ユーザ装置の能力の報告を前記基地局装置に送信する送信部と、前記基地局装置から送信される第1の信号と、他の基地局装置から送信される第2の信号又は前記基地局装置から送信される第3の信号とを、前記ユーザ装置の能力の報告に含まれるバンドコンビネーションに関連付けられる最大受信タイミング差以内で受信する制御部とを有し、前記バンドコンビネーションは、前記第1の信号のバンドと、前記第2の信号又は前記第3の信号のバンドとの組み合わせを含み、前記第1の信号と前記第2の信号とは無線アクセス技術が異なり、前記第1の信号と前記第3の信号とは無線アクセス技術が同一である。

Description

本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関する。
LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
NRシステムでは、LTEシステムにおけるデュアルコネクティビティと同様に、LTEシステムの基地局(eNB)とNRシステムの基地局(gNB)との間でデータを分割し、これらの基地局によってデータを同時送受信する、LTE−NRデュアルコネクティビティ、NR−NRデュアルコネクテビティ又はマルチRAT(Multi Radio Access Technology)デュアルコネクティビティ(以下、「MR−DC」という。)と呼ばれる技術が導入されている(例えば非特許文献2)。また、マスタノードとセカンダリノードとから送信される信号における、ユーザ装置が処理可能な最大信号受信タイミング差分(MRTD:Maximum Received Timing Difference)が規定されている(例えば非特許文献3)。
3GPP TS 38.300 V15.4.0(2018−12) 3GPP TS 37.340 V15.4.0(2018−12) 3GPP TS 38.133 V15.4.0(2018−12)
EN−DCのバンドコンビネーションによっては、それぞれのバンドの周波数帯が近接している。そのようなEN−DCのバンドコンビネーションにおいて、RF回路の制約上受信機は1つしか実装されないため、各セルを同時受信する必要がある。しかしながら、EN−DCの場合、MRTDはインターバンドに対応する値が引用されることがあった。
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、複数のRAT(Radio Access Technology)を利用する無線通信システムで実行されるデュアルコネクティビティにおける受信タイミング差又はキャリアアグリゲーションにおける受信タイミング差を正しく設定することを目的とする。
開示の技術によれば、ユーザ装置の能力の報告を要求する情報を基地局装置から受信する受信部と、前記ユーザ装置の能力の報告を前記基地局装置に送信する送信部と、前記基地局装置から送信される第1の信号と、他の基地局装置から送信される第2の信号又は前記基地局装置から送信される第3の信号とを、前記ユーザ装置の能力の報告に含まれるバンドコンビネーションに関連付けられる最大受信タイミング差以内で受信する制御部とを有し、前記バンドコンビネーションは、前記第1の信号のバンドと、前記第2の信号又は前記第3の信号のバンドとの組み合わせを含み、前記第1の信号と前記第2の信号とは無線アクセス技術が異なり、前記第1の信号と前記第3の信号とは無線アクセス技術が同一であるユーザ装置が提供される。
開示の技術によれば、複数のRAT(Radio Access Technology)を利用する無線通信システムで実行されるデュアルコネクティビティにおける受信タイミング差を正しく設定することができる。
本発明の実施の形態におけるネットワークアーキテクチャの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態における動作例を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10又はユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE−Advanced、及び、LTE−Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR−SS、NR−PSS、NR−SSS、NR−PBCH、NR−PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR−」と明記しない。
また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局装置10又はユーザ装置20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
図1は、本発明の実施の形態におけるネットワークアーキテクチャの構成例を示す図である。図1に示されるように、本発明の実施の形態における無線ネットワークアーキテクチャは、LTE−Advanced側において、4G−CU、4G−RU(Remote Unit、リモート無線局)、EPC(Evolved Packet Core)等を含む。本発明の実施の形態における無線ネットワークアーキテクチャは、5G側において、5G−CU、5G−DU等を含む。
図1に示されるように、4G−CUは、RRC(Radio Resource Control)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、L1(レイヤ1、PHY層又は物理層)までのレイヤを含み、CPRI(Common Public Radio Interface)を介して4G−RUと接続されている。4G−CU及び4G−RUを含むネットワークノードをeNBという。
一方、5G側において、図1に示されるように、5G−CUは、RRCレイヤを含み、5G−DUとFH(Flonthaul)インタフェースを介して接続され、5GC(5G Core Network)とNGインタフェース(NG interface)を介して接続されている。また、5G−CUは、4G−CUとX2インタフェースで接続されている。4G−CUにおけるPDCPレイヤが、4G−5GのDC(Dual Connectivity)すなわちEN−DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)を行う場合の結合又は分離ポイントとなる。5G−CU及び5G−DUを含むネットワークノードをgNBという。また、5G−CUをgNB−CU、5G−DUをgNB−DUと呼んでもよい。
また、図1に示されるように、4G−RU間において、CA(Carrier Aggregation)が行われ、4G−RUと5G−DUとで、DCが行われる。なお図示しないが、UE(User Equipment)が、4G−RU又は5G−DUのRFを介して無線接続され、パケットを送受信する。
なお、図1は、LTE−NRのDCすなわちEN−DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)時の無線ネットワークアーキテクチャを示している。しかしながら、4G−CUをCU−DUに分離する場合、又はNRスタンドアロン運用する場合も、同様の無線ネットワークアーキテクチャが使用されてよい。4G−CUをCU−DUに分離する場合、RRCレイヤ及びPDCPレイヤに係る機能を4G−CUに移し、RLCレイヤ以下を4G−DUに含める構成としてもよい。なお、CU−DU分離によって、CPRIのデータレートが低減されてもよい。
なお、5G−CUに、複数の5G−DUが接続されていてもよい。また、複数の5G−CUにUEが接続することによって、NR−DC(NR-NR Dual Connectivity)が行われてもよく、複数の5G−DU及び単一の5G−CUにUEが接続することによってNR−DCが行われてもよい。
図2は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図2はMR−DC(Multi-RAT Dual Connectivity)時の無線通信システムを示す概略図である。
図2に示されるように、ユーザ装置20は、NRシステムによって提供される基地局装置10A、NRシステムによって提供される基地局装置10B(以降、基地局装置10Aと基地局装置10Bを区別しない場合「基地局装置10」として参照されてもよい。)と通信する。さらにユーザ装置20は、基地局装置10Aをマスタノード(以下、「MN」ともいう。)とし、基地局装置10Bをセカンダリノード(以下、「SN」ともいう。)とするNR−NRデュアルコネクティビティ、すなわちNR−DCをサポートする。ユーザ装置20は、マスタノードである基地局装置10A及びセカンダリノードである基地局装置10Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局装置10A及びセカンダリノードである基地局装置10Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。
また、図2に示されるように、ユーザ装置20は、LTEシステムによって提供される基地局装置10A、NRシステムによって提供される基地局装置10Bと通信してもよい。さらにユーザ装置20は、基地局装置10AをMNとし、基地局装置10BをSNとするLTE−NRデュアルコネクティビティ、すなわちEN−DCをサポートしてもよい。ユーザ装置20は、マスタノードである基地局装置10A及びセカンダリノードである基地局装置10Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局装置10A及びセカンダリノードである基地局装置10Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。
また、図2に示されるように、ユーザ装置20は、NRシステムによって提供される基地局装置10A、LTEシステムによって提供される基地局装置10Bと通信してもよい。さらにユーザ装置20は、基地局装置10AをMNとし、基地局装置10BをSNとするNR−LTEデュアルコネクティビティ、すなわちNE−DC(NR-E-UTRA Dual Connectivity)をサポートしてもよい。ユーザ装置20は、マスタノードである基地局装置10A及びセカンダリノードである基地局装置10Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局装置10A及びセカンダリノードである基地局装置10Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。
なお、以下の実施例は、LTE−NRデュアルコネクティビティすなわちEN−DCに関して説明されるが、本発明の実施の形態に係るユーザ装置20は、上記のデュアルコネクティビティに限定されず、異なるRATを利用した複数の無線通信システムの間のデュアルコネクティビティ、すなわち、MR−DCに適用可能である。
ここで、EN−DC時にユーザ装置20が各CC(Component Carrier)を受信する際、ユーザ装置20が処理可能である最大信号受信タイミング差分(MRTD:Maximum Received Timing Difference)が規定されている。MRTDの規定値では、伝搬遅延と基地局装置10側での送信時の差分による遅延とが考慮される。
表1は、インターバンド同期EN−DCの場合のMRTDの具体例である。
Figure 2020170405
表1に示されるように、E−UTRAのサブキャリア間隔は15kHzであって、NRのPSCellのDLサブキャリア間隔は、15kHz、30kHz、60kHz又は120kzの場合、MRTDは33μsに規定される。この場合のMRTDの33μsは、伝搬遅延による差分の30μsと、基地局装置10側での送信時の差分による遅延が3μsとの和により算出される。なお、PSCellのDLサブキャリア間隔は、SSのサブキャリア間隔とデータのサブキャリア間隔のうち最小のサブキャリア間隔に対応する。
表2は、イントラバンド同期EN−DCの場合のMRTDの具体例である。
Figure 2020170405
表2に示されるように、E−UTRAのサブキャリア間隔は15kHzであって、NRのPSCellのDLサブキャリア間隔は、15kHz、30kHz又は60kHzの場合、MRTDは3μsに規定される。この場合のMRTDの3μsは、伝搬遅延による差分の0μsと、基地局装置10側での送信時の差分による遅延が3μsとの和により算出される。イントラバンドの場合、同一ロケーションから信号が送信される想定であるため、伝搬遅延はない。
表3は、イントラバンド非連続CAの場合のMRTDの具体例である。
Figure 2020170405
表3に示されるように、周波数レンジが、FR1(Frequency Range 1)又はFR2(Frequency Range 2)の場合、MRTDは3μsに規定される。この場合のMRTDの3μsは、伝搬遅延による差分の0μsと、基地局装置10側での送信時の差分による遅延が3μsとの和により算出される。表2と同様にイントラバンドの場合、同一ロケーションから信号が送信される想定であるため、伝搬遅延はない。
表4は、インターバンドCAの場合のMRTDの具体例である。
Figure 2020170405
表4に示されるように、周波数レンジがFR1の場合、MRTDは33μsに規定される。この場合のMRTDの33μsは、伝搬遅延による差分の30μsと、基地局装置10側での送信時の差分による遅延が3μsとの和により算出される。周波数レンジがFR2の場合、MRTDは8μsに規定される。この場合のMRTDの8μsは、伝搬遅延による差分の5μsと、基地局装置10側での送信時の差分による遅延が3μsとの和により算出される。周波数レンジがFR1とFR2の間である場合、MRTDは22μsに規定される。この場合のMRTDの25μsは、伝搬遅延による差分の22μsと、基地局装置10側での送信時の差分による遅延が3μsとの和により算出される。
上記のインターバンドCAのように、伝搬遅延が規定値以内で考慮されているケースは、各CCを送信する基地局装置10を異なるロケーションに配置して、EN−DC又はCAを実施することが可能である。例えば、30μsの伝搬遅延が考慮されている場合、30μs×3.0×10m/s=約9km程度まで、各基地局装置10を離して配置することが可能である。MRTDに依存して同一ロケーションが必須か否かが決まるため、オペレータが置局方針を決定する上でMRTDは重要な規定である。
しかしながら、仕様上規定されている一部のEN−DC又はCAにおいて、インターバンドと定義されている場合であっても、RF回路の制約上受信機は1つしか用意されず、各CCを同時受信する必要があるケースが存在する。例えば、バンドコンビネーションがLTE B42−NR n77のEN−DCは、インターバンドEN−DCとして定義されているものの、周波数帯が近接するためRF規定としては同時受信が想定されている。すなわち、インターバンドEN−DCであるため、伝搬遅延が考慮されているにも関わらず、同一ロケーションから各CCが送信される必要がある。したがって、インターバンドEN−DCとして定義されるLTE B42−NR n77のEN−DCにおいて、ユーザ装置20は、3μsのMRTDに対応すればよいにもかかわらず、33μsのMRTDに対応する必要が仕様上生じ、リソース消費が大きくなる。
上記の通り、仕様上MRTDの規定では、EN−DC又はCAのバンドコンビネーションは考慮されておらず、インターバンドであるかイントラバンドであるかのみ考慮されている。一方で、RF規定においては、MRTD、インターバンド又はイントラバンド等に関係なく、RF回路の実現性を元に規定が策定されており、仕様間で規定に乖離が生じている。
そこで、EN−DC又はCAのバンドコンビネーション、MRTD、伝搬遅延、基地局ロケーションを仕様上明確に規定することで、オペレータが置局方針を適切に決定できるようにする。
第1の例として、仕様上のMRTDに係る定義及び仕様上のEN−DC又はCAのバンドコンビネーションは変更せず、例外となるEN−DC又はCAのバンドコンビネーションを追加する。表5は、インターバンド同期EN−DCの場合のMRTDの具体例である。
Figure 2020170405
表5に示されるように、E−UTRAのサブキャリア間隔は15kHzであって、NRのPSCellのDLサブキャリア間隔は、15kHz、30kHz、60kHz又は120kzの場合、MRTDは33μsに規定される。さらに「NOTE 3」に、DC_42A_n77A及びDC_42A_n77Cの場合、イントラバンド同期EN−DCのためのMRTD要件が適用されると規定してもよい。すなわち、DC_42A_n77A及びDC_42A_n77Cの場合、MRTDは3μsが適用される。同様に、例外となるCAのバンドコンビネーションの場合、上記「NOTE 3」が規定されてもよい。
表6は、インターバンド同期EN−DCの場合のEN−DC又はCAの設定の具体例である。
Figure 2020170405
表6に示されるように、DC_42A_n77Aにおいて、E−UTRAは42A、NRはn77Aが使用され、DC_42A_n77Cにおいて、E−UTRAは42A、NRはCA_n77Cが使用される。さらに「NOTE 3」に、DC_42A_n77A及びDC_42A_n77Cの場合、イントラバンド同期EN−DCのためのMRTD要件が適用されると規定してもよい。すなわち、DC_42A_n77A及びDC_42A_n77Cの場合、MRTDは3μsが適用される。
上記のように、例えば、LTE B42−NR n77のEN−DCのようにインターバンドEN−DCであるものの同時受信する必要がある場合、すなわち伝搬遅延を考慮せず同一ロケーションでの置局が必要な場合、当該バンドコンビネーションについては例外としてイントラバンドEN−DCの規定が適用されるようにする。同様にCAのバンドコンビネーションに同一ロケーションでの置局が必要である場合、当該バンドコンビネーションについては例外としてイントラバンドCAの規定が適用されるようにしてもよい。
第2の例として、インターバンド及びイントラバンドの定義を、MRTDをベースとするよう変更する。現状のイントラバンドの定義は、同一バンド内でのバンドコンビネーションをイントラバンドとしている。例えば、NR n77−NR n77 CA、LTE B41−NR n41 EN−DC(n41はB41をNR化したバンド)がイントラバンドである。
上記のイントラバンドの定義に加えて、RF回路上同一タイミング(例えば、3μs以内)で受信する必要があるようなインターバンドEN−DC又はCAのバンドコンビネーションを、イントラバンドと定義する。例えば、DC_42A_n77A又はDC_42A_n77Cは、イントラバンドであると定義する。
上記のように、例えば、LTE B42−NR n77のEN−DCは、インターバンドEN−DCであるものの同時受信する必要がある場合、すなわち伝搬遅延を考慮せず同一ロケーションでの置局が必要な場合、インターバンドではなく、イントラバンドEN−DCとして定義が変更されてもよい。同様にCAのバンドコンビネーションで同時受信する必要がある場合、当該バンドコンビネーションはイントラバンドCAとして定義されてもよい。
第3の例として、仕様で規定されるEN−DC又はCAのバンドコンビネーションごとに、MRTD又は基地局ロケーションに関する情報を追加してもよい。表7は、EN−DC又はCAのバンドコンビネーションごとに、MRTD又は基地局ロケーションに関する情報を追加する具体例である。
Figure 2020170405
表7に示されるように、EN−DCのバンドコンビネーション(EN-DC configuration)ごとに、MRTD又は基地局ロケーションを示す情報を追加する。例えば、EN−DCのバンドコンビネーションDC_1A_n28Aには、MRTDが33μs又は基地局ロケーションが同一であることを想定しない「non co−locate」を追加する。また、例えば、EN−DCのバンドコンビネーションDC_42A_n77Aには、MRTDが3μs又は基地局ロケーションが同一であることを想定する「co−locate」を追加する。MRTDと、基地局ロケーションを示す情報とは、いずれか一方がEN−DCのバンドコンビネーションに追加されてもよい。すなわち、基地局ロケーションを示す情報がバンドコンビネーションに関連付けられたとき、例えば、基地局ロケーションを示す情報が「non co−locate」である場合MRTDを33μsと決定し、基地局ロケーションを示す情報が「co−locate」である場合MRTDを3μsと決定してもよい。決定されるMRTDの値は例であり、他の値であってもよい。
なお、表7に示されるEN−DCのバンドコンビネーションごとのMRTD又は基地局ロケーションを示す情報は、仕様上既存のテーブルに追加されるのではなく,伝搬遅延又は基地局ロケーションに関する新たなテーブル又は新しい章において規定されてもよい。なお、表7に示されるEN−DCのバンドコンビネーションは、CAのバンドコンビネーションに置換されてもよい。
図3は、本発明の実施の形態における動作例を説明するためのシーケンス図である。図3を用いて、上述のMRTDに係る仕様を適用した動作例を説明する。
ステップS1において、マスタノードである基地局装置10Aは、RRCメッセージである「UECapabilityEnquiry」をユーザ装置20に送信する。「UECapabilityEnquiry」は、ユーザ装置20のUE能力を基地局装置10Aが取得するために使用される。続いて、ユーザ装置20は、「UECapabilityInformation」を基地局装置10Aに送信する(S2)。「UECapabilityInformation」は、ユーザ装置20のUE能力を基地局装置10Aに送信するために使用される。「UECapabilityInformation」は、上述のEN−DCのバンドコンビネーションのうち、ユーザ装置20が対応するEN−DCのバンドコンビネーションをUE能力として含む。
ステップS3Aにおいて、基地局装置10Aは、ユーザ装置20のUE能力すなわち対応するEN−DCのバンドコンビネーションのうち、設定されたバンドコンビネーションのLTE側バンドで、ユーザ装置20にDL信号を送信する。同様に、ステップS3Bにおいて、基地局装置10Bは、ユーザ装置20のUE能力すなわち対応するEN−DCのバンドコンビネーションのうち、設定されたバンドコンビネーションのNR側バンドで、ユーザ装置20にDL信号を送信する。ステップS3Cにおいて、ユーザ装置20は、基地局装置10A及び基地局装置10Bから送信されるDL信号を、設定されたバンドコンビネーションが対応するMRTD以内で受信して、EN−DCによる通信を実行する。
なお、ステップS3Aにおいて、基地局装置10AからCAによるDL信号が送信されて、ステップS3Bは実行されなくてもよい。このときステップS3Cにおいて、ユーザ装置20は、基地局装置10AからCAによるDL信号に対して、設定されたCAのバンドコンビネーションが対応するMRTD以内の受信動作を実行する。
上述の実施例により、ユーザ装置20は、インターバンドEN−DC又はCAとして定義されるバンドコンビネーションにおいて、正確なMRTDに基づいた受信動作を行うことができる。
すなわち、複数のRAT(Radio Access Technology)を利用する無線通信システムで実行されるデュアルコネクティビティにおける受信タイミング差を正しく設定することができる。
(装置構成)
次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置10及びユーザ装置20の機能構成例を説明する。基地局装置10及びユーザ装置20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
<基地局装置10>
図4は、本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図4に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図4に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
送信部110は、ユーザ装置20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。受信部120は、ユーザ装置20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置20へNR−PSS、NR−SSS、NR−PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
設定部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置20に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、ユーザ装置20のUE能力に応じた送信設定に係る情報等である。
制御部140は、実施例において説明したように、ユーザ装置20への送信に係る制御、及びユーザ装置20から受信したUE能力報告の処理に係る制御を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
<ユーザ装置20>
図5は、本発明の実施の形態におけるユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図5に示されるように、ユーザ装置20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図5に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置10から送信されるNR−PSS、NR−SSS、NR−PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他のユーザ装置20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他のユーザ装置20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
設定部230は、受信部220により基地局装置10から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、UE能力に応じた受信設定に係る情報等である。
制御部240は、実施例において説明したように、ユーザ装置20のUE能力報告に係る制御及びUE能力に応じた受信制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
(ハードウェア構成)
上記実施形態の説明に用いたブロック図(図4及び図5)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。
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、見做し、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。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。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、本開示の一実施の形態における基地局装置10、ユーザ装置20等は、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6は、本開示の一実施の形態に係る基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及びユーザ装置20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及びユーザ装置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。
基地局装置10及びユーザ装置20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等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による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置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フェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、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又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置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、上述の実施の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、図4に示した基地局装置10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図5に示したユーザ装置20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。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。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
記憶装置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 Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る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等を保存することができる。
補助記憶装置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、CD−ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu−ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
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、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、また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、センサ等)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ランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、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、基地局装置10及びユーザ装置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)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、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。
(実施の形態のまとめ)
以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置の能力の報告を要求する情報を基地局装置から受信する受信部と、前記ユーザ装置の能力の報告を前記基地局装置に送信する送信部と、前記基地局装置から送信される第1の信号と、他の基地局装置から送信される第2の信号又は前記基地局装置から送信される第3の信号とを、前記ユーザ装置の能力の報告に含まれるバンドコンビネーションに関連付けられる最大受信タイミング差以内で受信する制御部とを有し、前記バンドコンビネーションは、前記第1の信号のバンドと、前記第2の信号又は前記第3の信号のバンドとの組み合わせを含み、前記第1の信号と前記第2の信号とは無線アクセス技術が異なり、前記第1の信号と前記第3の信号とは無線アクセス技術が同一であるユーザ装置が提供される。
上記の構成により、ユーザ装置20は、インターバンドEN−DC又はCAとして定義されるバンドコンビネーションにおいて、正確なMRTDに基づいた受信動作を行うことができる。すなわち、複数のRAT(Radio Access Technology)を利用する無線通信システムで実行されるデュアルコネクティビティにおける受信タイミング差を正しく設定することができる。
前記第1の信号のバンドと、前記第2の信号又は前記第3の信号のバンドとの組み合わせに、同一のバンド内に適用される受信タイミング差が、最大受信タイミング差として関連付けられてもよい。
当該構成により、ユーザ装置20は、EN−DC又はCAバンドコンビネーションに対して、イントラバンドに適用されるMRTDを使用することができる。
前記バンドコンビネーションに関連付けられる最大受信タイミング差は、前記基地局装置と前記他の基地局装置とが同一の位置に配置されるか否かを示す情報に基づいて決定されてもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、基地局ロケーション情報に基づいて、MRTDを決定することができる。
以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置の能力の報告を要求する情報を前記ユーザ装置に送信する送信部と、前記ユーザ装置の能力の報告を前記ユーザ装置から受信する受信部と、第1の基地局装置から送信される第1の信号と、第2の基地局装置から送信される第2の信号又は前記第1の基地局装置から送信される第3の信号とを、前記ユーザ装置の能力の報告に含まれるバンドコンビネーションに関連付けられる最大受信タイミング差以内で送信する制御部とを有する前記第1の基地局装置であって、前記バンドコンビネーションは、前記第1の信号のバンドと、前記第2の信号又は前記第3の信号のバンドとの組み合わせを含み、前記第1の信号と前記第2の信号とは無線アクセス技術が異なり、前記第1の信号と前記第3の信号とは無線アクセス技術が同一である基地局装置が提供される。
上記の構成により、ユーザ装置20は、インターバンドEN−DCとして定義されるバンドコンビネーションにおいて、正確なMRTDに基づいた受信動作を行うことができる。すなわち、複数のRAT(Radio Access Technology)を利用する無線通信システムで実行されるデュアルコネクティビティにおける受信タイミング差を正しく設定することができる。
(実施形態の補足)
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置10及びユーザ装置20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD−ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
また、情報の通知は、本開示で説明した態様/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)メッセージ等であってもよい。
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。
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、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。
本明細書において基地局装置10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。基地局装置10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、ユーザ装置20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS−GW等が考えられるが、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装置10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、他のネットワークノードは、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。
本開示において説明した情報又は信号等は、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。
本開示における判定は、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。
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。
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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
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。
上述したパラメータ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等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCH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。
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「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。
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、当業者によって、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、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、複数のユーザ装置20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、上述の基地局装置10が有する機能をユーザ装置20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「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、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
本開示で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。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。
「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、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或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。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、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、マイクロ波領域及び光(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。
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)と呼ばれてもよい。
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の要素への参照は、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。
上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそ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。
無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において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(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ニューメロロジは、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)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジ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(又は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(又は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。
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。
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、基地局が各ユーザ装置20に対して、無線リソース(各ユーザ装置20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(LTE 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)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(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、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
また、RBの時間領域は、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で構成されてもよい。
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。
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。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により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。
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。
なお、本開示において、RATは、無線アクセス技術の一例である。
以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10 基地局装置
110 送信部
120 受信部
130 設定部
140 制御部
20 ユーザ装置
210 送信部
220 受信部
230 設定部
240 制御部
1001 プロセッサ
1002 記憶装置
1003 補助記憶装置
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (4)

  1. ユーザ装置の能力の報告を要求する情報を基地局装置から受信する受信部と、
    前記ユーザ装置の能力の報告を前記基地局装置に送信する送信部と、
    前記基地局装置から送信される第1の信号と、他の基地局装置から送信される第2の信号又は前記基地局装置から送信される第3の信号とを、前記ユーザ装置の能力の報告に含まれるバンドコンビネーションに関連付けられる最大受信タイミング差以内で受信する制御部とを有し、
    前記バンドコンビネーションは、前記第1の信号のバンドと、前記第2の信号又は前記第3の信号のバンドとの組み合わせを含み、前記第1の信号と前記第2の信号とは無線アクセス技術が異なり、前記第1の信号と前記第3の信号とは無線アクセス技術が同一であるユーザ装置。
  2. 前記第1の信号のバンドと、前記第2の信号又は前記第3の信号のバンドとの組み合わせに、同一のバンド内に適用される受信タイミング差が、最大受信タイミング差として関連付けられる請求項1記載のユーザ装置。
  3. 前記バンドコンビネーションに関連付けられる最大受信タイミング差は、前記基地局装置と前記他の基地局装置とが同一の位置に配置されるか否かを示す情報に基づいて決定される請求項1記載のユーザ装置。
  4. ユーザ装置の能力の報告を要求する情報を前記ユーザ装置に送信する送信部と、
    前記ユーザ装置の能力の報告を前記ユーザ装置から受信する受信部と、
    第1の基地局装置から送信される第1の信号と、第2の基地局装置から送信される第2の信号又は前記第1の基地局装置から送信される第3の信号とを、前記ユーザ装置の能力の報告に含まれるバンドコンビネーションに関連付けられる最大受信タイミング差以内で送信する制御部とを有する前記第1の基地局装置であって、
    前記バンドコンビネーションは、前記第1の信号のバンドと、前記第2の信号又は前記第3の信号のバンドとの組み合わせを含み、前記第1の信号と前記第2の信号とは無線アクセス技術が異なり、前記第1の信号と前記第3の信号は無線アクセス技術が同一である基地局装置。
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102654630B1 (ko) * 2019-03-05 2024-04-04 삼성전자주식회사 사용자 장치의 능력 정보를 전송하기 위한 방법 및 그 전자 장치
US11616558B2 (en) * 2019-11-20 2023-03-28 Qualcomm Incorporated Procedural delays and scheduling restriction based on component carrier groups
WO2024031350A1 (en) * 2022-08-09 2024-02-15 Apple Inc. Non-collocated carrier aggregation

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017026334A1 (ja) * 2015-08-13 2017-02-16 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、情報通知方法及び情報受信方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9237440B2 (en) * 2013-01-18 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for resolving ambiguous user equipment (UE) capability signaling
JP6387233B2 (ja) * 2014-02-12 2018-09-05 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、及びキャリアアグリゲーション制御方法
WO2015176934A1 (en) * 2014-05-19 2015-11-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Technique for aggregating radio resources
EP3187013B1 (en) * 2014-09-26 2019-07-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Methods and network nodes in a wireless communication network
WO2016129916A1 (ko) * 2015-02-09 2016-08-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 반송파 집성 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
EP3280197B1 (en) * 2015-04-03 2022-01-19 NTT DoCoMo, Inc. User device and base station
JP6078608B1 (ja) * 2015-10-02 2017-02-08 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び能力情報報告方法
WO2017141571A1 (ja) * 2016-02-19 2017-08-24 株式会社Nttドコモ ユーザ装置
WO2017144118A1 (en) * 2016-02-26 2017-08-31 Huawei Technologies Co., Ltd. Network node and method thereof
WO2018084797A1 (en) * 2016-11-04 2018-05-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless device and a network node for a wireless communication system and methods thereof
CN107273697B (zh) * 2017-07-05 2021-11-19 北京理工大学 一种基于红外热成像系统的海天环境参数计算方法
CN110999427B (zh) * 2017-08-11 2022-07-22 Lg电子株式会社 在无线通信系统中调整上行链路定时的方法及其装置
CN111066362B (zh) * 2017-09-10 2023-09-19 Lg电子株式会社 在无线通信系统中使用载波聚合发送或接收信号的方法和设备
EP3729885A4 (en) * 2018-02-12 2021-03-17 Lg Electronics Inc. PROCESS FOR SENDING A SIGNAL AND CORRESPONDING WIRELESS TERMINAL
EP3878218A1 (en) * 2018-11-08 2021-09-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Adaptation of maximum operational timing difference for intra-band multicarrier operation based on a number of independent timing management groups
US11283579B2 (en) * 2019-02-12 2022-03-22 Lg Electronics Inc. Signaling related to inter-band carrier aggregation

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017026334A1 (ja) * 2015-08-13 2017-02-16 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、情報通知方法及び情報受信方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Radio Re", 3GPP TS 38.331 V15.4.0, JPN6019015322, 14 January 2019 (2019-01-14), pages 99 - 101, ISSN: 0004824350 *
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Requirem", 3GPP TS 38.133 V15.4.0, JPN6019015319, 17 January 2019 (2019-01-17), pages 50 - 51, ISSN: 0004824349 *
CATT: "Further discussion on MRTD requirement for NR CA", 3GPP TSG-RAN WG4#86BIS R4-1803708, JPN6019015323, 6 April 2018 (2018-04-06), pages 1 - 2, ISSN: 0004824351 *
INTEL CORPORATION: "On MRTD requirement for non-contiguous CA", 3GPP TSG-RAN WG4#90 R4-1900372, JPN6019015325, 15 February 2019 (2019-02-15), pages 1 - 3, ISSN: 0004824352 *
ZTE CORPORATION, SANECHIPS: "Discussion FR2 gap configuration for NR-DC[online]", 3GPP TSG RAN WG2 #103BIS R2-1813946, JPN6022028578, 12 October 2018 (2018-10-12), ISSN: 0004824353 *

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