WO2018203399A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018203399A1
WO2018203399A1 PCT/JP2017/017298 JP2017017298W WO2018203399A1 WO 2018203399 A1 WO2018203399 A1 WO 2018203399A1 JP 2017017298 W JP2017017298 W JP 2017017298W WO 2018203399 A1 WO2018203399 A1 WO 2018203399A1
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band
signal
reception
transmission
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PCT/JP2017/017298
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和晃 武田
一樹 武田
聡 永田
浩樹 原田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • HELECTRICITY
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    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A also referred to as LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11 or 12
  • LTE has been specified for the purpose of further widening and speeding up from LTE (also referred to as LTE Rel. 8 or 9), and LTE.
  • Successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Rel. 13, 14 or Also referred to as after 15).
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC dual connectivity
  • CG Cell Group
  • CC cell
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • LTE Rel. frequency division duplex (FDD) in which downlink (DL) transmission and uplink (UL: Uplink) transmission are performed in different frequency bands, and downlink transmission and uplink transmission are in the same frequency band.
  • Time Division Duplex (TDD) which is performed by switching over time, is introduced.
  • Future wireless communication systems for example, 5G, NR are expected to realize various wireless communication services to meet different requirements (for example, ultra-high speed, large capacity, ultra-low delay, etc.) Yes.
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • 5G / NR is assumed to support various frequencies and various bandwidths. The problem is how to efficiently operate user terminals having various capabilities for such frequencies.
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object thereof is to provide a user terminal and a wireless communication method that can efficiently use a frequency band according to the capability of the user terminal.
  • a user terminal is based on a receiving unit that receives a plurality of synchronization signal blocks respectively transmitted in a plurality of frequency bands within a specific frequency band, and at least one of the plurality of synchronization signal blocks And a control unit for controlling transmission and / or reception using the specific frequency band.
  • the frequency band can be used efficiently according to the capability of the user terminal.
  • 2A and 2B are diagrams illustrating an example of frequency bands used for UEs having different UE capabilities. It is a figure which shows an example of UE capability. It is a figure which shows an example of 1st multiple SS block operation
  • 9A and 9B are diagrams illustrating an example of an RS generation method.
  • NR In NR, it is considered to support a bandwidth of a maximum of 400 MHz in a frequency band higher than 6 GHz and to support a bandwidth of a maximum of 100 MHz in a frequency band lower than 6 GHz in order to increase the bandwidth.
  • NW eg, base station, gNB
  • UE is limited in CC bandwidth by RF (Radio Frequency) and / or baseband capability.
  • RF Radio Frequency
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an RF chain.
  • a frequency band that can be used for a channel in NR is called a channel band.
  • the NW processes the channel band using one RF chain (for example, a transmission / reception unit, an RF processing unit).
  • UE # 1 can process a channel band using one RF chain.
  • UE # 2 can process the channel band using two RF chains. Each of the two RF chains can handle half the channel bandwidth.
  • the baseband signal processing unit of UE # 2 may process two CCs with the bands of each RF chain as CCs, or may process the bands of the two RF chains as one CC.
  • the capability of each UE regarding the RF chain may be represented by UE capability.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a frequency band used for UEs having different UE capabilities.
  • a UE that can process a channel band using one RF chain is referred to as a wideband UE, and a UE that can process a channel band using one RF chain due to RF capability restrictions or the like is referred to as a narrowband UE.
  • the broadband UE # 1 performs CA using a CC having a bandwidth of 200 MHz and a CC having a bandwidth of 200 MHz in a channel band having a bandwidth of 400 MHz.
  • a guard band may be provided between the two CCs.
  • a narrowband UE processes one CC with a bandwidth narrower than 200 MHz.
  • the broadband UE # 2 processes the channel band as one CC.
  • the NW operates using a wideband CC for some UEs, and simultaneously, for other UEs, a set of multiple CCs (intra-band contiguous CCs) within the band of the wideband CC is used.
  • CA may be used.
  • Each CC in the set of multiple CCs may be referred to as a narrowband CC.
  • the wideband CC may be a CC over a channel band or a CC over a wider band than a narrowband CC.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of UE capability.
  • the channel band has 400 MHz, for example.
  • the NW can process the entire channel band.
  • a band that can be processed by the NW is called an NW channel band.
  • UEs # 1, # 2, and # 3 having different UE capabilities are mixed.
  • UE # 1 is a wideband CC UE (Wideband CC UE) that can use the NW channel band as one CC.
  • UE # 2 is an in-band CA UE (Intra-band CC UE) that can perform CA using two bands obtained by dividing the NW channel band.
  • UE # 3 is a non-CA narrowband UE that uses only one of the two bands and does not perform CA.
  • the broadband CC UE may be referred to as the above-described broadband UE, and the in-band CA UE and the non-CA narrowband UE may be referred to as the above-described narrowband UE.
  • the NW channel band may be referred to as a wideband CC.
  • Each of the two bands may be referred to as a narrow band CC.
  • the in-band CA UE may perform baseband signal processing by regarding two RF chains as one wideband CC, or may perform baseband signal processing on two RF chains. Further, the in-band CA UE may use three or more narrow band CCs. For example, the in-band CA UE may process a 400 MHz channel band using four RF chains each capable of processing a 100 MHz band.
  • a guard band is provided between two CCs used for in-band CA UE, but the guard band may not be provided.
  • the operation for one SS (Synchronization Signal) block in the broadband CC is not determined.
  • the operation for a plurality of SS blocks in the broadband CC is not determined. For example, when and where the SS block is transmitted, one SS block is transmitted in the NW channel band, and a plurality of SS blocks are transmitted in the NW channel band is not determined.
  • the SS block is a resource (or resource set) including at least one of NR-PSS (Primary Synchronization Signal), NR-SSS (Secondary Synchronization Signal), and PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • NR-PSS Primary Synchronization Signal
  • NR-SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the UE assumes that NR-PSS, NR-SSS, and PBCH received by SS blocks corresponding to the same SS block index (time index corresponding to the SS block) are transmitted using the same transmission beam. Also good.
  • the UE can detect the SS block index from the signal in the SS block.
  • UE capability information (capability). For example, since the NW needs to perform DFT (Discrete Fourier Transform) -S (spread) -OFDM () or resource allocation avoiding the guard band, whether the UE uses a 400 MHz bandwidth as a plurality of CCs, It is necessary to know whether one 400 MHz bandwidth is used as one CC. Since the existing NW acquires UE capability information after entering the RRC (Radio Resource Control) connection state, it cannot use a broadband in the initial access procedure (RACH (Random Access Channel) procedure, random access procedure).
  • RRC Radio Resource Control
  • the configuration of the reference signal (RS) is not determined. For example, there is a problem whether a wide band (long) sequence or a narrow band (short) sequence is bundled and used for RS.
  • the present inventors have conceived that the broadband CC UE receives a plurality of SS blocks respectively transmitted in a plurality of frequency bands within the NW channel band. Thereby, even if it is a case where broadband CC UE and in-band CA UE coexist, a broadband can be utilized efficiently according to the capability of a user terminal.
  • a plurality of SS blocks are transmitted at different frequency positions (frequency resources) in the NW channel band (multiple SS block operation).
  • the broadband CC UE receives a plurality of SS blocks respectively transmitted in a plurality of narrowband CCs in the broadband CC, and performs transmission and / or reception using the broadband CC based on at least one of the plurality of SS blocks. May be.
  • measurement accuracy can be improved when channel characteristics are different among a plurality of narrowband CCs by performing measurement using a plurality of SS blocks.
  • First multiple SS block operation the UE using a plurality of narrowband CCs detects a plurality of SS blocks. This allows the UE to perform initial access procedures at multiple frequency locations.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the first multiple SS block operation.
  • the NW channel band is 400 MHz.
  • a wideband CC UE can use a channel band as one wideband CC.
  • In-band CA UEs and non-CA narrowband UEs use narrowband CCs having a bandwidth that is half the channel bandwidth. In this figure, the bandwidth of the narrow band CC is 200 MHz.
  • In-band CA UE performs CA using two narrowband CCs in the NW channel band.
  • Non-CA narrowband UEs use one of two narrowband CCs in the NW channel band.
  • the number of narrowband CCs in the NW channel band may be three or more.
  • the NW transmits SS block in each of a plurality of narrowband CCs.
  • the number and frequency position of the synchronization signal in the broadband CC are selected by the NW.
  • the two narrowband CCs are used by the same base station.
  • the UE may perform inter-base station CA (DC) using consecutive CCs belonging to a plurality of different base stations.
  • DC inter-base station CA
  • the broadband CC UE and in-band CA UE detect multiple SS blocks.
  • a non-CA narrowband UE detects one SS block. After detecting the SS block, the UE performs an initial access procedure.
  • the UE may use any one narrowband CC.
  • the broadband CC UE may perform RRM measurement for a plurality of narrowband CCs (a plurality of SS blocks) during the initial access procedure. Thereby, even when the channel characteristics are different in each narrow band CC, it is possible to perform channel estimation with high accuracy over a wide band from an early stage. Further, the in-band CA UE can perform CA immediately after entering the RRC connection state by performing RRM measurement of a plurality of narrowband CCs (a plurality of SS blocks) during the initial access procedure.
  • the UE may perform RRM measurement using an anchor SS block instructed by the NW among a plurality of SS blocks. Also, different types of RRM measurements may be performed for anchor SS blocks and non-anchor SS blocks.
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • SIB System Information Block
  • the system information may indicate the presence of another SS block, or may indicate a parameter related to the SS block.
  • the broadband CC UE and / or the in-band CA UE may read the system information based on the content of the SS block after reading one SS block.
  • each UE may apply rate matching and / or puncturing in consideration of the detected SS block and / or the SS block indicated in the system information.
  • Second multiple SS block operation a UE using a plurality of narrowband CCs detects at least one of a plurality of SS blocks and is set with an additional SS block.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the second multiple SS block operation.
  • An anchor SS block is transmitted in a specific narrow band CC in the NW channel band, and a non-anchor SS block is transmitted in another narrow band in the NW channel band.
  • a wideband CC UE, an in-band CA UE, and a non-CA narrowband UE all monitor one anchor SS block.
  • the broadband CC UE and the in-band CA UE are set to the non-anchor SS block using the system information after detecting the anchor SS block.
  • Parameters different from the anchor SS block may be set for the non-anchor SS block.
  • the parameter may be the cycle of the SS block or the content of the SS block.
  • the period of the anchor SS block may not be the transmission period of the anchor SS block, and may be, for example, the monitoring period of the anchor SS block.
  • the transmission cycle of the anchor SS block and the non-anchor SS block and the monitoring cycle of the anchor SS block are 20 ms, and the monitoring cycle of the non-anchor SS block is set to 40 ms.
  • the non-anchor SS block may be used during the initial access procedure.
  • the non-anchor SS block may be set by system information.
  • RRM measurement of a plurality of different CCs is enabled.
  • the UE reads the SS block, reads the system information, and is set with a non-anchor SS block, parameters for RRM measurement including presence / absence of RRM measurement, and a RACH resource. Thereafter, the UE performs an initial access procedure and RRM measurement.
  • the message 3 may be used for reporting a measurement result, and the report may include a plurality of narrowband CC measurement results.
  • an additional SS block can be set flexibly.
  • traffic can be offloaded to a plurality of narrowband CCs during the initial access procedure, and a specific narrowband is transmitted. Traffic can be prevented from concentrating on the band CC.
  • the wideband can be used efficiently.
  • one SS block is transmitted at one frequency position in the NW channel band (single SS block operation).
  • a plurality of specific signals for example, synchronization / tracking signal, or SS block
  • Transmission and / or reception in a plurality of narrowband CCs may be performed.
  • One SS block is effective when there is no significant difference in channel characteristics between a plurality of narrowband CCs. Since the UE only needs to detect one SS block, the load of detection can be suppressed.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the first single SS block operation.
  • One common SS block is transmitted in the wideband CC and the narrowband CC that overlap each other.
  • Each UE may detect one SS block as in the existing method.
  • a plurality of narrowband CCs are allocated to the UE, and the in-band CA UE uses a plurality of narrowband CCs. Perform CA. As a result, traffic can be offloaded to a plurality of narrowband CCs.
  • a narrowband CC with a different frequency may be assigned to the UE.
  • a synchronization / tracking signal for synchronization and / or tracking is set in each narrowband CC assigned to the in-band CA UE or non-CA narrowband UE.
  • the synchronization / follow-up signal may be any of CSI (Channel State Information) -RS, DM (Demodulation) -RS, PT (Phase Noise) -RS, tracking RS for PSS, SSS, L1 / L3. Good.
  • PT-RS is used to correct phase noise.
  • the tracking RS is used to maintain synchronization, and may be one of DM-RS, CSI-RS, and PT-RS, or another RS.
  • the synchronization / follow-up signal used for the in-band CA UE may be used in common with the broadband CC UE.
  • the set synchronization / follow-up signal transmission may be periodic, aperiodic, or semi-persistent.
  • Aperiodic synchronization / follow-up signal transmission may be set by DCI (Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • one DCI may trigger a plurality of narrowband CC synchronization / tracking signals (cross-carrier scheduling).
  • Semi-persistent synchronization / follow-up signal transmission may be set by MAC (Medium Access Control) CE (Control Element) and / or DCI.
  • MAC Medium Access Control
  • the synchronization / follow-up signal is periodically transmitted during the period from the time when it is validated by the NW to the time when it is invalidated.
  • the synchronization / follow-up signal may be used for RRM measurement. Even when the synchronization / follow-up signal is set, the SS block may be used for RRM measurement.
  • the frequency position of the SS block is at the boundary between two adjacent narrowband CCs assigned to the in-band CA UE, and the in-band CA UE measures the SS block, MG (Measurement Gap) is used for retuning Is required.
  • the MG may be set when the narrowband CC assigned to the in-band CA UE does not include the SS block or includes only a part of the SS block.
  • the frequency position of the SS block may not be the center of the wideband CC or the center of the narrowband CC.
  • the frequency position of the SS block is preferably matched with the frequency position of the SS block of another cell.
  • the measurement RS may be transmitted to a frequency position different from that of the synchronization / following signal.
  • MG may be set at the SS block timing, and the in-band CA UE may detect the SS block in the MG.
  • Second Single SS Block Operation >> Here, an SS block is set instead of the synchronization / follow-up signal.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the second single SS block operation. Similar to the first single SS block operation, each UE detects one SS block. Similar to the first single SS block operation, after the in-band CA UE detects the SS block, a plurality of narrowband CCs are assigned to the UE, and the in-band CA UE uses the plurality of narrowband CCs to perform CA. Do.
  • the SS blocks are set in each narrowband CC assigned to an in-band CA UE or a non-CA narrowband UE.
  • the set SS block transmission may be periodic, aperiodic, or semi-persistent.
  • each UE can read the PBCH in the SS block.
  • the SS block is transmitted in a specific narrowband CC that overlaps with the wideband CC.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the third single SS block operation.
  • the frequency position of the SS block is always matched between the in-band CA UE and the broadband CC UE.
  • the SS block is transmitted at the center frequency of one narrowband CC of the two narrowband CCs.
  • the in-band CA UE After the in-band CA UE detects an SS block in a certain narrow band CC, another narrow band CC is set, and a synchronization / follow-up signal or SS block is set in the set narrow band CC.
  • the transmission of the synchronization / follow-up signal or SS block may be periodic, aperiodic, or semi-persistent.
  • the in-band CA UE requires retuning and MG to measure SS blocks outside the narrowband CC.
  • the third single SS block operation since the frequency position of the SS block does not change before and after the initial access procedure, retuning and MG are unnecessary. Therefore, the procedure of the third single SS block operation is simplified as compared with the first single SS block operation and the second single SS block operation.
  • the SS block is transmitted by transmitting the SS block at the center frequency of the central narrowband CC. Can be matched to the center frequency of the broadband CC. By measuring the SS block of the center frequency of the wideband CC, the measurement accuracy of the channel characteristics can be improved.
  • the frequency position of the SS block is biased to either the center frequency of the wideband CC.
  • the reference signal here may be any of DM-RS, tracking RS, CSI-RS, PT-RS, and SRS. The following two approaches can be considered for the generation of the reference signal.
  • the RS here may be an RS for DL or an RS for UL.
  • FIG. 9A is a diagram illustrating approach 1 of the RS generation method.
  • Approach 1 RS # 0 common to broadband CC UE and in-band CA UE is used.
  • the UE needs to know the NW channel bandwidth (bandwidth of the wideband CC).
  • RS Since a continuous RS sequence is generated over a wide-band CC, when there is a guard band, a portion of the RS sequence on the guard band is punctured. When there is no guard band, RS continues over a plurality of CCs.
  • FIG. 9B is a diagram showing approach 2 of the RS generation method.
  • the NW channel band includes a plurality of blocks.
  • the block size may be a minimum channel bandwidth, a UE channel bandwidth (for example, a bandwidth of a narrowband CC).
  • the block size in this figure is the bandwidth of the narrowband CC.
  • An RS for a broadband CC UE is generated by connecting a plurality of blocks of RSs. When there is a guard band, the RS sequence is generated in consideration of the guard band.
  • RSs of the increased narrowband CC can be generated.
  • MU-MIMO for broadband CC UEs and in-band CA UEs is facilitated.
  • a UE using a narrowband CC does not need to know the NW channel bandwidth.
  • the broadband CC UE and the in-band CA UE use the same RS, thereby facilitating cell operation and planning.
  • the broadband CC UE may use approach 1 RS
  • the in-band CA UE may use approach 2 RS.
  • ⁇ Initial access procedure> In order to reduce the overhead of notification of system information, it is preferable to use a common RMSI for in-band CA UEs and wideband CC UEs.
  • the RMSI is transmitted in the SS block band or the minimum channel band that can be supported by all UEs. It is preferable. Thereby, all of wide band CC UE, in-band CA UE, and non-CA narrow band UE can read RMSI.
  • the minimum channel bandwidth is 5 MHz.
  • the minimum channel bandwidth is 50 MHz.
  • the SS block bandwidth is 2.5 MHz.
  • Broadband can be used for settings related to RACH (Random Access Channel). However, the broadband is not used until the NW knows the bandwidth capability of the UE. It is necessary to set using the minimum channel bandwidth or less.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the initial access procedure.
  • the UE detects an SS block of SS block bandwidth.
  • the SS block contains RMSI settings.
  • the UE receives the RMSI of the minimum channel bandwidth based on the contents of the SS block.
  • An initial access procedure is performed when the UE transmits RACH (PRACH (Physical Random Access Channel), random access preamble, also called message 1).
  • RACH Physical Random Access Channel
  • a wide band eg, NW channel band
  • the NW channel bandwidth may be referred to as the maximum channel bandwidth.
  • the information in which the broadband is used may be RACH, messages 2, 3, 4, or on-demand SIB.
  • On-demand SIB is SIB transmitted in response to a request from the UE.
  • Option 1 When a UE uses a RACH resource outside the minimum channel band, the UE is regarded as a wideband CC UE. In this case, a wide band can be used in message 2 (also called RAR (Random Access Response)). Thereby, NW can transmit a lot of information quickly using message 2.
  • message 2 also called RAR (Random Access Response)
  • NW can transmit a lot of information quickly using message 2.
  • the RACH resource outside the minimum channel band is not used, the resource outside the minimum channel band cannot be used, and the message 2-4 uses the minimum channel band.
  • the UE may be regarded as a wideband CC UE, or the UE may be a band. It may be regarded as an internal CA UE.
  • the specific RACH resource may be a RACH sequence.
  • Option 2 Different RACH resources are associated with broadband CC UE and in-band CA UE. After the RACH reception by the base station, the broadband is used.
  • Message 3 may indicate UE capability.
  • the UE capability may include, for example, a UE channel bandwidth or the number of CCs used for the UE.
  • message 3 and all previous DL and UL messages may be limited to a minimum channel bandwidth. If the UE capability indicates that it uses a wider band than the minimum channel bandwidth, the NW transmits message 4 using the wider band.
  • Option 4 UE capabilities may be reported after RRC connection is established.
  • the minimum channel bandwidth is used during the initial access procedure (RACH, messages 2-4).
  • the broadband CC UE and the in-band CA UE can use a band wider than the minimum channel band during the initial access procedure.
  • the bandwidth to be used can be flexibly changed according to the UE capability during the initial access procedure, and the broadband can be used efficiently.
  • Frequency position information In order to change the band to be used, it may be necessary to notify the frequency position of information to be transmitted and received.
  • the UE first detects the frequency position of the SS block, but does not have information on the frequency position of information transmitted and received thereafter. Therefore, the frequency position indicating the frequency position (for example, PRB, other frequency units) and bandwidth (for example, the number of PRBs, the number of other frequency units) of the specific information of any one of the system information, RACH, message 2, and message 3 Information may be notified.
  • the frequency location information may be notified from the NW to the UE, or may be notified from the UE to the NW.
  • the SS block may not be located at the center frequency of the channel band.
  • the center frequency of the narrowband CC does not always match the center frequency of the wideband CC.
  • the frequency position information is a PRB located at a frequency lower than the frequency position of the SS block among PRBs included in the specific information band. And the number of PRBs located at a higher frequency than the frequency position of the SS block. Thereby, the frequency position information can indicate a specific information band (frequency position and bandwidth) on the basis of the frequency position of the SS block.
  • the NW channel band may be divided into a plurality of blocks.
  • the frequency position information may indicate a specific information band with a block having a predetermined bandwidth as a unit.
  • the block size may be any one of SS block bandwidth, minimum channel bandwidth, and RBG (Resource Block Group) bandwidth.
  • the frequency position information may use the number of blocks instead of the above-mentioned number of PRBs.
  • the frequency position information may indicate a relative frequency position of the specific information with reference to the SS block.
  • This frequency position may be a unit resource corresponding to the center frequency of the specific information band, or may be a unit resource corresponding to the lowest frequency and / or the highest frequency of the specific information band.
  • the frequency position information may include information (for example, the number of unit resources) indicating the bandwidth of the specific information band.
  • the unit resource is, for example, a block and / or a PRB.
  • the frequency position information may indicate the frequency position of the specific information using the PRB index in each block.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the frequency position information.
  • the frequency position information in this figure indicates the frequency position of the RMSI.
  • the frequency position of the RMSI indicates that it is located in the seventh PRB in the second block in the low frequency direction (left direction in the figure) from the block where the SS block is located.
  • the frequency position information may indicate the frequency position of the specific information on the basis of the frequency position of one SS block detected by the UE among the plurality of SS blocks in the first embodiment. Further, the frequency position information may indicate which SS block of the plurality of SS blocks in the first embodiment is used as a reference.
  • the frequency position information is based on the frequency position of the system information, RACH, or message 2-4 instead of the SS block, and the frequency position of the specific information transmitted or received after that information. May be shown.
  • the frequency position information may be included in any of SS block, system information, RACH, and message 2-4.
  • frequency position information it is possible to indicate the frequency position of the subsequent information on the basis of the frequency position of the previously received information. Thereby, even if UEs having different UE capabilities coexist, it is possible to appropriately notify the band to be used.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes 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), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously by CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into one or a continuous resource block band for each terminal and using a plurality of different bands for each terminal.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and / or PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information SR
  • scheduling request etc.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 transmits a plurality of synchronization signal blocks (for example, SS blocks) in a plurality of frequency bands (for example, a plurality of narrow band CCs) within a specific frequency band (for example, a wideband CC, NW channel band). May be. Further, the transmission / reception unit 103 receives another synchronization signal block (for example, anchor SS block) from among the plurality of synchronization signal blocks, and then receives another synchronization signal block (for example, among the plurality of synchronization signal blocks). , Non-anchor SS block) may be transmitted.
  • a plurality of synchronization signal blocks for example, SS blocks
  • a plurality of frequency bands for example, a plurality of narrow band CCs
  • a specific frequency band for example, a wideband CC, NW channel band.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit a synchronization signal block (for example, an SS block) in a part of a frequency band (for example, a narrow band CC) of a specific frequency band (for example, a wideband CC, an NW channel band). Further, after the random access procedure based on the synchronization signal block, the transmission / reception unit 103 may transmit a plurality of specific signals (for example, synchronization / follow-up signal, SS block) in a plurality of frequency bands within the specific frequency band, respectively. .
  • a synchronization signal block for example, an SS block
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it is assumed that the radio base station 10 also has other functional blocks necessary for radio communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 302, signal allocation by the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304, signal measurement by the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) (for example, resource Control).
  • the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • the control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted by PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, by PRACH). (Sending signal), scheduling of uplink reference signals and the like are controlled.
  • an uplink data signal for example, a signal transmitted by PUSCH
  • an uplink control signal for example, a signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, by PRACH.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the DL assignment and UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 receives received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)), signal strength (for example, RSSI ( Received Signal Strength Indicator)), propagation path information (for example, CSI), etc. may be measured.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • control unit 301 may control transmission and / or reception using a specific frequency band during the random access procedure. Moreover, the control part 301 may control transmission / reception of the frequency position information which shows the frequency position of the specific information with respect to the at least 1 frequency position of a some synchronizing signal block.
  • control unit 301 may control transmission and / or reception of reference signals in a plurality of frequency bands. Moreover, the control part 301 may control transmission / reception of the frequency position information which shows the frequency position of the specific information with respect to the frequency position of a synchronizing signal block. Moreover, the control part 301 may control transmission / reception of the frequency position information which shows the frequency position of the specific information with respect to the frequency position of a synchronizing signal block.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 may receive a plurality of synchronization signal blocks respectively transmitted in a plurality of frequency bands within a specific frequency band.
  • the transmission / reception unit 203 may receive a parameter indicating another synchronization signal block among the plurality of synchronization signal blocks after receiving one synchronization signal block among the plurality of synchronization signal blocks.
  • the transmission / reception unit 203 may receive a synchronization signal block transmitted in a part of the specific frequency band.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it is assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402, signal allocation by the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404, signal measurement by the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • control unit 401 When the control unit 401 acquires various types of information notified from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404, the control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • control unit 401 may control transmission and / or reception using a specific frequency band based on at least one of the plurality of synchronization signal blocks. Further, the control unit 401 may control transmission and / or reception using a specific frequency band during the random access procedure. Further, the control unit 401 may control transmission and / or reception of a reference signal in a specific frequency band. The reference signal may be common in a plurality of frequency bands with a reference signal in a plurality of frequency bands for other user terminals. The control unit 401 may control transmission / reception of frequency position information indicating the frequency position of the specific information with respect to at least one frequency position of the plurality of synchronization signal blocks.
  • the control unit 401 performs a plurality of frequency bands (for example, a plurality of narrow bands) based on a plurality of specific signals respectively transmitted in a plurality of frequency bands within the specific frequency band. Transmission and / or reception in the band CC) may be controlled.
  • the plurality of frequency bands may be different from some of the frequency bands. One of the plurality of frequency bands may be the same as a part of the frequency bands. Transmission and / or reception of reference signals in a plurality of frequency bands may be controlled.
  • the reference signal may be common in a plurality of frequency bands with a reference signal in a specific frequency band for another user terminal (for example, a wideband CC UE).
  • the control unit 401 may control transmission / reception of frequency position information indicating the frequency position of the specific information with respect to the frequency position of the synchronization signal block.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the method for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically and / or logically coupled, or directly and / or two or more devices physically and / or logically separated. Alternatively, it may be realized indirectly by connecting (for example, using wired and / or wireless) and using these plural devices.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. This is realized by controlling communication and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • the slot may be configured by one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be configured by one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in this specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or other corresponding information may be used. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • names used for parameters and the like are not limited names in any way.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limited in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes 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 (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark) ), A system using another appropriate wireless communication method, and / or a next generation system extended based on these methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection is any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain can be considered “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and / or light (both visible and invisible) regions.

Abstract

ユーザ端末の能力に応じて、周波数帯域を効率よく利用すること。本発明の一態様に係るユーザ端末は、特定周波数帯域内の複数の周波数帯域においてそれぞれ送信される複数の同期信号ブロックを受信する受信部と、前記複数の同期信号ブロックの少なくとも1つに基づいて、前記特定周波数帯域を用いる送信及び/又は受信を制御する制御部と、を有することを特徴とする。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.13、14又は15以降などともいう)も検討されている。
 LTE Rel.10/11では、広帯域化を図るために、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各CCは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の基地局(例えば、eNB(evolved Node B)、BS(Base Station)などと呼ばれる)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 一方、LTE Rel.12では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がUEに設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのセル(CC)で構成される。DCでは、異なる無線基地局の複数のCCが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 また、LTE Rel.8-12では、下り(DL:Downlink)伝送と上り(UL:Uplink)伝送とを異なる周波数帯で行う周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)と、下り伝送と上り伝送とを同じ周波数帯で時間的に切り替えて行う時分割複信(TDD:Time Division Duplex)とが導入されている。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)は、様々な無線通信サービスを、それぞれ異なる要求条件(例えば、超高速、大容量、超低遅延など)を満たすように実現することが期待されている。
 例えば、5G/NRでは、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)などと呼ばれる無線通信サービスの提供が検討されている。
 また、5G/NRでは、様々な周波数及び様々な帯域幅をサポートすることが想定される。このような周波数に対して様々な能力を有するユーザ端末を、どのようにして効率的に運用するかが問題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ユーザ端末の能力に応じて、周波数帯域を効率よく利用できるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、特定周波数帯域内の複数の周波数帯域においてそれぞれ送信される複数の同期信号ブロックを受信する受信部と、前記複数の同期信号ブロックの少なくとも1つに基づいて、前記特定周波数帯域を用いる送信及び/又は受信を制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、ユーザ端末の能力に応じて、周波数帯域を効率よく利用できる。
UEのRF処理の一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、異なるUE能力を有するUEに用いられる周波数帯域の一例を示す図である。 UE能力の一例を示す図である。 第1の複数SSブロック動作の一例を示す図である。 第2の複数SSブロック動作の一例を示す図である。 第1の単一SSブロック動作の一例を示す図である。 第2の単一SSブロック動作の一例を示す図である。 第3の単一SSブロック動作の一例を示す図である。 図9A及び図9Bは、RSの生成方法の一例を示す図である。 初期アクセス手順の一例を示す図である。 周波数位置情報の一例を示す図である。 本発明の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。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線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。
 NRでは、広帯域化のために、6GHzよりも高い周波数帯において、最大で400MHzの帯域幅をサポートし、6GHzよりも低い周波数帯において、最大で100MHzの帯域幅をサポートすることが検討されている。
 NW(例えば、基地局、gNB)が、このような帯域幅をサポートする場合であっても、UEは、RF(Radio Frequency)及び/又はベースバンドの能力によって、CCの帯域幅が制限されることがある。
 図1は、RFチェーンの一例を示す図である。NRにおけるチャネルに用いることができる周波数帯域をチャネル帯域と呼ぶ。NWは、チャネル帯域を1つのRFチェーン(例えば、送受信部、RF処理部)を用いて処理する。UE#1は、1つのRFチェーンを用いて、チャネル帯域を処理できる。UE#2は、2つのRFチェーンを用いて、チャネル帯域を処理できる。2つのRFチェーンのそれぞれは、チャネル帯域幅の半分の帯域幅を処理できる。UE#2のベースバンド信号処理部は、各RFチェーンの帯域をCCとして、2つのCCを処理してもよいし、2つのRFチェーンの帯域を合わせて1つのCCとして処理してもよい。
 各UEのRFチェーンに関する能力は、UE能力(UE capability)により表されてもよい。
 図2は、異なるUE能力を有するUEに用いられる周波数帯域の一例を示す図である。チャネル帯域を1つのRFチェーンを用いて処理できるUEを、広帯域UEと呼び、RFの能力の制限などによりチャネル帯域を1つのRFチェーンを用いて処理できるUEを、狭帯域UEと呼ぶ。
 図2Aに示すように、広帯域UE#1は、400MHzの帯域幅を有するチャネル帯域の中で、200MHzの帯域幅を有するCCと、200MHzの帯域幅を有するCCと、を用いるCAを行う。この場合、2つのCCの間にはガードバンドが設けられていてもよい。狭帯域UEは、200MHzよりも狭い帯域幅を有する1つのCCを処理する。
 図2Bに示すように、広帯域UE#2は、チャネル帯域を1つのCCとして処理する。
 NWは、幾つかのUEに対しては、広帯域CCを用いて動作し、同時に、他のUEに対しては、広帯域CCの帯域内の連続する複数CC(Intra-band contiguous CC)のセットを用いてCAを行ってもよい。複数CCのセット内の各CCは狭帯域CCと呼ばれてもよい。広帯域CCは、チャネル帯域にわたるCCであってもよいし、狭帯域CCよりも広い帯域にわたるCCであってもよい。
 図3は、UE能力の一例を示す図である。チャネル帯域は、例えば400MHzを有する。NWは、チャネル帯域全体を処理できる。NWが処理可能な帯域を、NWチャネル帯域と呼ぶ。
 この例では、異なるUE能力を有するUE#1、#2、#3が混在している。
 UE#1は、NWチャネル帯域を1つのCCとして用いることができる広帯域CC UE(Wideband CC UE)である。UE#2は、NWチャネル帯域を分割した2つの帯域を用いてCAを行うことができるバンド内CA UE(Intra-band CC UE)である。UE#3は、当該2つの帯域のうち1つの帯域だけを用い、CAを行わない非CA狭帯域UE(Non-CA Narrowband UE)である。
 広帯域CC UEは、前述の広帯域 UEと呼ばれてもよく、バンド内CA UE及び非CA狭帯域UEは、前述の狭帯域UEと呼ばれてもよい。NWチャネル帯域は、広帯域CCと呼ばれてもよい。2つの帯域のそれぞれは、狭帯域CCと呼ばれてもよい。
 バンド内CA UEは、2つのRFチェーンを1つの広帯域CCとみなして、ベースバンド信号処理を行ってもよいし、2つのRFチェーンに対して、それぞれのベースバンド信号処理を行ってもよい。また、バンド内CA UEは、3以上の狭帯域CCを用いてもよい。例えば、バンド内CA UEは、それぞれが100MHzの帯域を処理できる4つのRFチェーンを用いて、400MHzのチャネル帯域を処理してもよい。
 この図では、バンド内CA UEに用いられる2つのCCの間にガードバンドが設けられているが、ガードバンドが設けられなくてもよい。
 このように異なるUE能力を有するUEが混在する場合、次のような問題がある。
(1)ガードバンドが必要か否かが決まっていない。
(2)広帯域CC内の1つのSS(Synchronization Signal)ブロックに対する動作が決まっていない。
(3)広帯域CC内の複数のSSブロックに対する動作が決まっていない。
 例えば、SSブロックがいつどこで送信され、NWチャネル帯域内に1個のSSブロックが送信され、NWチャネル帯域内に複数のSSブロックが送信されるかが決まっていない。
 SSブロックは、NR-PSS(Primary Synchronization Signal)、NR-SSS(Secondary Synchronization Signal)及びPBCH(Physical Broadcast Channel)の少なくとも1つを含むリソース(又はリソースセット)である。例えば、UEは、同一のSSブロックインデックス(当該SSブロックに対応する時間インデックス)に対応するSSブロックで受信するNR-PSS、NR-SSS及びPBCHが、同一の送信ビームで送信されたと想定してもよい。UEは、SSブロック内の信号からSSブロックインデックスを検出できる。
(4)いつ/どのようにUE能力情報(capability)を知るかが決まっていない。
 例えば、NWは、ガードバンドを避けて、DFT(Discrete Fourier Transform)-S(spread)-OFDM()又はリソース割当を行う必要があるため、UEが400MHzの帯域幅を複数のCCとして用いるのか、一つの400MHzの帯域幅を1つのCCとして用いるのかを知る必要がある。既存のNWは、RRC(Radio Resource Control)接続状態になってから、UE能力情報を取得するため、初期アクセス手順(RACH(Random Access Channel)手順、ランダムアクセス手順)において広帯域を用いることができない。
(5)リソースを示すPRBインデックスをどのように与えるかが決まっていない。
 例えば、異なるUE能力を有するUEが混在し、異なる周波数リソースを割り当てる場合、どのようなインデックスを用いて周波数リソースを通知するかが問題となる。
(6)参照信号(RS)構成が決まっていない。
 例えば、RSに、広帯域用の(長い)系列を用いるか、狭帯域用の(短い)系列を束ねて用いるかが問題となる。
 そこで、本発明者らは、広帯域CC UEが、NWチャネル帯域内の複数の周波数帯域においてそれぞれ送信される複数のSSブロックを受信することを着想した。これにより、広帯域CC UEとバンド内CA UEが混在する場合であっても、ユーザ端末の能力に応じて効率よく広帯域を利用できる。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態では、NWチャネル帯域内の異なる周波数位置(周波数リソース)において複数のSSブロックが送信される(複数SSブロック動作)。
 広帯域CC UEは、広帯域CC内の複数の狭帯域CCにおいてそれぞれ送信される複数のSSブロックを受信し、複数のSSブロックの少なくとも1つに基づいて、広帯域CCを用いる送信及び/又は受信を行ってもよい。
 例えば、複数のSSブロックを用いて測定を行うことにより、複数の狭帯域CCの間でチャネル特性が異なる場合に、測定精度を向上できる。
 以下、広帯域CC内に複数のSSブロックを用いる複数SSブロック動作の幾つかの例について説明する。
《第1の複数SSブロック動作》
 ここでは、複数の狭帯域CCを用いるUEは、複数のSSブロックを検出する。これにより、UEが、複数の周波数位置において初期アクセス手順を行うことを可能にする。
 図4は、第1の複数SSブロック動作の一例を示す図である。この図において、NWチャネル帯域は、400MHzである。広帯域CC UEは、チャネル帯域を1つの広帯域CCとして用いることができる。バンド内CA UE及び非CA狭帯域UEは、チャネル帯域幅の半分の帯域幅を有する狭帯域CCを用いる。この図において、狭帯域CCの帯域幅は、200MHzである。バンド内CA UEは、NWチャネル帯域内の2つの狭帯域CCを用いてCAを行う。非CA狭帯域UEは、NWチャネル帯域内の2つの狭帯域CCの1つを用いる。NWチャネル帯域内の狭帯域CCの数は、3以上であってもよい。
 NWは、複数の狭帯域CCのそれぞれにおいてSSブロックを送信する。広帯域CC内の同期信号の数及び周波数位置はNWにより選択される。ここで、2つの狭帯域CCは、同一の基地局により用いられるとする。UEは、異なる複数の基地局に属する連続するCCを用いて、基地局間CA(DC)を行ってもよい。
 広帯域CC UE及びバンド内CA UEは、複数のSSブロックを検出する。非CA狭帯域UEは、1つのSSブロックを検出する。UEは、SSブロックを検出した後、初期アクセス手順を行う。
 初期アクセス手順において、UEは、いずれか1つの狭帯域CCを用いてもよい。
 広帯域CC UEは、初期アクセス手順中に、複数の狭帯域CC(複数のSSブロック)に対してRRM測定を行ってもよい。これにより、各狭帯域CCでチャネル特性が異なる場合であっても、早い段階から、広帯域にわたって高い精度のチャネル推定を行うことができる。また、バンド内CA UEは、初期アクセス手順中に複数の狭帯域CC(複数のSSブロック)のRRM測定を行うことにより、RRC接続状態になった直後にCAを行うことができる。
 UEは、複数のSSブロックのうち、NWから指示されたアンカーSSブロックを用いてRRM測定を行ってもよい。また、アンカーSSブロックと、非アンカーSSブロックに対して異なる種類のRRM測定が行われてもよい。
 また、NWは、アンカーSSブロックをUEに指示した場合、システム情報(例えば、RMSI(Remaining Minimum System Information))の送信、共通サーチスペース(Common Search Space)のモニタリング、RACH手順、ページング、無線リンクモニタリング(RLM:Radio Link Monitoring)の処理のうち、いずれかの処理をアンカーSSブロックを含むCCを用いて行い、残りの処理のうち、いずれかの処理を非アンカーSSブロックを含むCCを用いて行ってもよい。つまり、アンカーSSブロックと非アンカーSSブロックが異なる役割を有していてもよい。RMSIは、通信に必要となる最低限のシステム情報であり、SIB(System Information Block)であってもよい。
 システム情報は、他のSSブロックの存在を示してもよいし、当該SSブロックに関連するパラメータを示してもよい。広帯域CC UE及び/又はバンド内CA UEは、1つのSSブロックを読んだ後、当該SSブロックの内容に基づいてシステム情報を読んでもよい。また、各UEは、検出されたSSブロック及び/又はシステム情報に示されたSSブロックを考慮して、レートマッチング及び/又はパンクチャリングを適用してもよい。
《第2の複数SSブロック動作》
 ここでは、複数の狭帯域CCを用いるUEは、複数のSSブロックの少なくとも1つを検出し、追加SSブロックを設定される。
 図5は、第2の複数SSブロック動作の一例を示す図である。NWチャネル帯域内の特定の狭帯域CC内においてアンカーSSブロックが送信され、NWチャネル帯域内の他の狭帯域内において、非アンカーSSブロックが送信される。
 広帯域CC UE、バンド内CA UE、非CA狭帯域UEのいずれも、1つのアンカーSSブロックをモニターする。広帯域CC UE及びバンド内CA UEは、アンカーSSブロックを検出した後、システム情報を用いて非アンカーSSブロックを設定される。
 非アンカーSSブロックに対して、アンカーSSブロックと異なるパラメータが設定されてもよい。パラメータは、例えば、SSブロックの周期であってもよいし、SSブロックの内容であってもよい。アンカーSSブロックの周期は、アンカーSSブロックの送信周期でなくてもよく、例えば、アンカーSSブロックのモニター周期であってもよい。この図では、アンカーSSブロック及び非アンカーSSブロックの送信周期とアンカーSSブロックのモニター周期は20msであり、非アンカーSSブロックのモニター周期は40msに設定される。
 非アンカーSSブロックは、初期アクセス手順中に用いられてもよい。この場合、非アンカーSSブロックは、システム情報により設定されてもよい。また、初期アクセス手順中であっても、異なる複数のCCのRRM測定を可能にする。例えば、UEは、SSブロックを読み、システム情報を読んで、非アンカーSSブロック、RRM測定の有無を含むRRM測定用のパラメータ、及びRACHリソースを設定される。その後、UEは、初期アクセス手順及びRRM測定を行う。メッセージ3は、測定結果の報告に用いられてもよいし、報告は、複数の狭帯域CCの測定結果を含んでもよい。
 以上の第2構成によれば、追加SSブロックを柔軟に設定できる。
 以上の第1の実施形態によれば、広帯域CC内の各狭帯域CC内にSSブロックを送信することにより、初期アクセス手順中から、複数の狭帯域CCにトラフィックをオフロードでき、特定の狭帯域CCにトラフィックが集中することを避けられる。
 また、広帯域UE及び狭帯域UEが混在する場合であっても、効率的に広帯域を用いることができる。
<第2の実施形態>
 本発明の第2の実施形態では、NWチャネル帯域内の1つの周波数位置において1つのSSブロックが送信される(単一SSブロック動作)。
 バンド内CA UEは、SSブロックに基づくランダムアクセス手順の後、広帯域CCの帯域内の複数の狭帯域CCにおいてそれぞれ送信される複数の特定信号(例えば、同期/追従(トラッキング)信号、又はSSブロック)に基づいて、複数の狭帯域CCにおける送信及び/又は受信を行ってもよい。
 ほとんどの場合において、バンド内CA UEにとって1つのSSブロックを用いれば十分である。また、1つのSSブロックは、複数の狭帯域CCの間でチャネル特性に大きな違いがない場合に有効である。UEは、1つのSSブロックを検出するだけでよいため、検出の負荷を抑えることができる。
 以下、広帯域CC内に1つのSSブロックを用いる単一SSブロック動作の幾つかの例について説明する。
《第1の単一SSブロック動作》
 ここでは、バンド内CA UEがSSブロックを検出した後(初期アクセス手順の途中又は後)、周波数位置及び同期/追従信号が設定される。
 図6は、第1の単一SSブロック動作の一例を示す図である。互いに重複する広帯域CC及び狭帯域CC内で、共通する1つのSSブロックが送信される。各UEは、既存の方法と同様、1つのSSブロックを検出すればよい。狭帯域CCにトラフィックが集中することを避けるために、バンド内CA UEがSSブロックを検出した後、複数の狭帯域CCが当該UEに割り当てられ、バンド内CA UEは複数の狭帯域CCを用いてCAを行う。これにより、複数の狭帯域CCにトラフィックをオフロードできる。
 非CA狭帯域UEが或る狭帯域CC内のSSブロックを検出した後、異なる周波数の狭帯域CCが当該UEに割り当てられてもよい。
 UEに用いられる狭帯域CCの周波数が変化することにより、同期が問題になる。そこで、バンド内CA UE又は非CA狭帯域UEに割り当てられた各狭帯域CCにおいて、同期(synchronization)及び/又は追従(tracking)のための同期/追従信号が設定される。同期/追従信号は例えば、PSS、SSS、L1/L3のためのCSI(Channel State Information)-RS、DM(Demodulation)-RS、PT(Phase Noise)-RS、tracking RSの何れかであってもよい。PT-RSは、位相雑音を補正するために用いられる。tracking RSは、同期を維持するために用いられ、DM-RS、CSI-RS、PT-RSの何れかであってもよいし、別のRSであってもよい。
 バンド内CA UEに用いられる同期/追従信号は、広帯域CC UEと共通に用いられてもよい。
 設定される同期/追従信号送信は、周期的であってもよいし、非周期的であってもよいし、セミパーシステントであってもよい。非周期の同期/追従信号送信は、DCI(Downlink Control Information)により設定されてもよい。非周期の同期/追従信号送信を行う場合、1つのDCIが、複数の狭帯域CCの同期/追従信号をトリガーしてもよい(クロスキャリアスケジューリング)。セミパーシステントの同期/追従信号送信は、MAC(Medium Access Control) CE(Control Element)及び/又はDCIにより設定されてもよい。セミパーシステントの同期/追従信号送信を行う場合、NWにより有効化されてから無効化されるまでの期間、周期的に同期/追従信号が送信される。
 同期/追従信号はRRM測定に用いられてもよい。同期/追従信号が設定される場合であっても、SSブロックはRRM測定に用いられてもよい。SSブロックの周波数位置が、バンド内CA UEに割り当てられた隣接する2つの狭帯域CCの境界にあり、バンド内CA UEがそのSSブロックを測定する場合、リチューニングのためにMG(Measurement Gap)が必要になる。或いは、バンド内CA UEに割り当てられた狭帯域CCがSSブロックを含まない、又はSSブロックの一部しか含まない場合、MGが設定されてもよい。
 SSブロックの周波数位置は、広帯域CCの中心でなくてもよいし、狭帯域CCの中心でなくてもよい。セル間(サイト間)の測定のために、SSブロックの周波数位置は、他セルのSSブロックの周波数位置に合わせられることが好ましい。同期/追従信号を用いてRRM測定できない場合、同期/追従信号と異なる周波数位置に測定用のRSが送信されてもよい。また、SSブロックのタイミングにMGが設定され、バンド内CA UEは、MGにおいてSSブロックを検出してもよい。
《第2の単一SSブロック動作》
 ここでは、同期/追従信号の代わりに、SSブロックが設定される。
 図7は、第2の単一SSブロック動作の一例を示す図である。第1の単一SSブロック動作と同様、各UEは、1つのSSブロックを検出する。第1の単一SSブロック動作と同様、バンド内CA UEがSSブロックを検出した後、複数の狭帯域CCが当該UEに割り当てられ、バンド内CA UEは複数の狭帯域CCを用いてCAを行う。
 バンド内CA UE又は非CA狭帯域UEに割り当てられた各狭帯域CCにおいて、SSブロックが設定される。設定されるSSブロック送信は、周期的であってもよいし、非周期的であってもよいし、セミパーシステントであってもよい。
 これにより、各UEは、SSブロック内のPBCHを読むことができる。
《第3の単一SSブロック動作》
 ここでは、広帯域CCと重複する特定の狭帯域CCにおいてSSブロックを送信する。
 図8は、第3の単一SSブロック動作の一例を示す図である。SSブロックの周波数位置は、バンド内CA UE及び広帯域CC UEの間で常に合わせられる。この図では、2つの狭帯域CCのうちの1つの狭帯域CCの中心周波数においてSSブロックが送信される。
 バンド内CA UEが或る狭帯域CC内のSSブロックを検出した後、別の狭帯域CCが設定され、設定された狭帯域CC内に同期/追従信号又はSSブロックが設定される。この同期/追従信号又はSSブロックの送信は、周期的であってもよいし、非周期的であってもよいし、セミパーシステントであってもよい。
 第1の単一SSブロック動作及び第2の単一SSブロック動作では、バンド内CA UEは、狭帯域CCの外のSSブロックを測定するために、リチューニング及びMGを必要とする。第3の単一SSブロック動作では、初期アクセス手順の前後でSSブロックの周波数位置が変わらないため、リチューニング及びMGが不要である。よって、第1の単一SSブロック動作及び第2の単一SSブロック動作に比べて、第3の単一SSブロック動作の手順は簡単になる。
 広帯域CCが、奇数の狭帯域CCと重複し、バンド内CA UEが奇数の狭帯域CCを用いてCAを行う場合、中心の狭帯域CCの中心周波数においてSSブロックを送信することにより、SSブロックの周波数位置を、広帯域CCの中心周波数に合わせることができる。広帯域CCの中心周波数のSSブロックを測定することにより、チャネル特性の測定精度を高めることができる。
 広帯域CCが、偶数の狭帯域CCと重複し、バンド内CA UEが偶数の狭帯域CCを用いてCAを行う場合、SSブロックの周波数位置は広帯域CCの中心周波数ではなく、いずれかに偏る。
<第3の実施形態>
 本発明の第3の実施形態では、広帯域CC UE及びバンド内CA UEに用いられるRSの生成方法について説明する。本実施形態は、第1の実施形態及び/又は第2の実施形態と組み合わせられてもよい。
 ここでの参照信号は、DM-RS、tracking RS、CSI-RS、PT-RS、SRSの何れかであってもよい。参照信号の生成に対して次の2つのアプローチが考えられる。ここでのRSは、DLのためのRSであってもよいし、ULのためのRSであってもよい。
 図9Aは、RSの生成方法のアプローチ1を示す図である。
 アプローチ1:広帯域CC UEとバンド内CA UEに共通のRS#0を用いる。この場合、UEは、NWチャネル帯域幅(広帯域CCの帯域幅)を知る必要がある。
 広帯域CCにわたって連続するRS系列が生成されるため、ガードバンドがある場合、RS系列のうちガードバンド上の部分はパンクチャリングされる。ガードバンドがない場合、複数のCCにわたってRSが連続する。
 図9Bは、RSの生成方法のアプローチ2を示す図である。
 アプローチ2:ブロック単位でRS#1、#2が生成される。NWチャネル帯域は複数のブロックを含む。ブロックの大きさは、最小チャネル帯域幅、UEチャネル帯域幅(例えば、狭帯域CCの帯域幅)であってもよい。この図におけるブロックの大きさは、狭帯域CCの帯域幅である。広帯域CC UEに対するRSは、複数のブロックのRSをつなげることにより生成される。ガードバンドがある場合、RS系列はガードバンドを考慮して生成される。
 もし広帯域CCに含まれる狭帯域CCの数が増える場合、増えた狭帯域CCのRSを生成できる。また、広帯域CC UEとバンド内CA UEに対するMU-MIMOが容易になる。また、狭帯域CCを用いるUEは、NWチャネル帯域幅を知る必要がない。
 アプローチ1及び2の両方において、ガードバンドがある場合、RS系列はパンクチャリングされる。
 アプローチ1又は2によれば、広帯域CC UEとバンド内CA UEが同じRSを用いることより、セルの運用及びプランニングが容易になる。
 また、広帯域CC UEがアプローチ1のRSを用い、バンド内CA UEがアプローチ2のRSを用いてもよい。
<第4の実施形態>
 本発明の第4の実施形態では、初期アクセス手順について説明する。本実施形態は、第1の実施形態及び/又は第2の実施形態と組み合わせられてもよい。
《初期アクセス手順》
 システム情報の通知のオーバーヘッドを削減するために、バンド内CA UEと広帯域CC UEに共通のRMSIが用いられることが好ましい。
 NWは、初期アクセス手順前のUEが最小チャネル帯域よりも広い帯域を使える能力を持つか否かが分からないため、RMSIは、SSブロック帯域又は全UEがサポートできる最小チャネル帯域内において送信されることが好ましい。これにより、広帯域CC UE、バンド内CA UE、非CA狭帯域UEの全てが、RMSIを読むことができる。例えば、6GHzよりも低いキャリア周波数において、最小チャネル帯域幅は5MHzとする。例えば、6GHzよりも高いキャリア周波数において、最小チャネル帯域幅は50MHzである。例えば、SSブロック帯域幅は2.5MHzである。
 RACH(Random Access Channel)に関する設定のために、広帯域が利用できる。しかしながら、NWがUEの帯域幅の能力を知るまで、広帯域は用いられない。最小チャネル帯域幅以下を用いて設定することが必要である。
 図10は、初期アクセス手順の一例を示す図である。UEは、SSブロック帯域幅のSSブロックを検出する。SSブロックは、RMSIの設定を含む。UEは、SSブロックの内容に基づいて、最小チャネル帯域幅のRMSIを受信する。UEがRACH(PRACH(Physical Random Access Channel)、ランダムアクセスプリアンブル、メッセージ1とも呼ばれる)を送信することにより、初期アクセス手順が行われる。初期アクセス手順中又は初期アクセス手順後において広帯域(例えば、NWチャネル帯域)を用いることができる。NWチャネル帯域幅を最大チャネル帯域幅と呼んでもよい。
 広帯域が用いられる情報は、RACH、メッセージ2、3、4、オンデマンドSIBの何れかであってもよい。オンデマンドSIBは、UEからの要求に応じて送信されるSIBである。
 広帯域を利用するために、次の幾つかのオプションが考えられる。
 オプション1:UEが最小チャネル帯域の外のRACHリソースを用いた場合、当該UEは、広帯域CC UEとみなされる。この場合、メッセージ2(RAR(Random Access Response)とも呼ばれる)において、広帯域を用いることができる。これにより、NWは、メッセージ2を用いて、大量の情報を速く送信することができる。最小チャネル帯域の外のRACHリソースが用いられない場合、最小チャネル帯域の外のリソースを用いることはできず、メッセージ2-4は最小チャネル帯域を用いる。
 なお、UEが最小チャネル帯域の外のRACHリソースを用いた場合に限らず、UEが特定のRACHリソースを用いた場合に、当該UEが広帯域CC UEとみなされてもよいし、当該UEがバンド内CA UEとみなされてもよい。特定のRACHリソースは、RACH系列であってもよい。
 オプション2:広帯域CC UEとバンド内CA UEに異なるRACHリソースが関連付けられる。基地局によるRACH受信の後、広帯域が用いられる。
 オプション3:メッセージ3が、UE能力を示してもよい。UE能力は例えば、UEチャネル帯域幅を含んでもよいし、そのUEに用いられるCCの数を含んでもよい。この場合、メッセージ3及びそれよりも前の全てのDL及びULメッセージは、最小チャネル帯域幅に制限されてもよい。UE能力が最小チャネル帯域幅よりも広帯域を用いることを示す場合、NWは、広帯域を用いてメッセージ4を送信する。
 オプション4:RRC接続が確立した後、UE能力が報告されてもよい。この場合、初期アクセス手順中(RACH、メッセージ2-4)は、最小チャネル帯域幅が用いられる。
 オプション1-3によれば、広帯域CC UE及びバンド内CA UEは、初期アクセス手順中から最小チャネル帯域よりも広い帯域を用いることができる。
 このような初期アクセス手順によれば、初期アクセス手順中に、UE能力に応じて使用する帯域幅を柔軟に変更でき、広帯域を効率的に使用できる。
《周波数位置情報》
 使用する帯域を変更するために、送受信される情報の周波数位置を通知することが必要になる場合がある。例えば、UEは、最初にSSブロックの周波数位置を検出するが、その後に送受信される情報の周波数位置の情報を持っていない。そこで、システム情報、RACH、メッセージ2、メッセージ3のいずれかの特定情報の周波数位置(例えば、PRB、他の周波数単位)及び帯域幅(例えば、PRB数、他の周波数単位数)を示す周波数位置情報が通知されてもよい。周波数位置情報は、NWからUEへ通知されてもよいし、UEからNWへ通知されてもよい。
 周波数位置情報について、次のような問題を考慮する必要がある。
(1)SSブロックがチャネル帯域の中心周波数に位置しない場合がある。
(2)UEチャネル帯域幅は、UE能力に依存する。
 例えば、異なるUE能力を持つUEが混在する場合、狭帯域CCの中心周波数が、広帯域CCの中心周波数に一致するとは限らない。
 特定情報に割り当てられた周波数帯域(特定情報帯域)が、SSブロック帯域を含む場合、周波数位置情報は、特定情報帯域に含まれるPRBのうち、SSブロックの周波数位置よりも低い周波数に位置するPRBの数と、SSブロックの周波数位置よりも高い周波数に位置するPRB数とを示してもよい。これにより、周波数位置情報は、SSブロックの周波数位置を基準として、特定情報帯域(周波数位置及び帯域幅)を示すことができる。
 NWチャネル帯域が複数のブロックに分割されてもよい。周波数位置情報が、所定の帯域幅を有するブロックを単位として、特定情報帯域を示してもよい。ブロックサイズは、SSブロック帯域幅、最小チャネル帯域幅、RBG(Resource Block Group)の帯域幅のいずれかであってもよい。
 周波数位置情報は、前述のPRB数の代わりに、ブロック数を用いてもよい。
 また、周波数位置情報は、SSブロックを基準として、特定情報の相対的な周波数位置を示してもよい。この周波数位置は、特定情報帯域の中心周波数に対応する単位リソースであってもよいし、特定情報帯域の最低周波数及び/又は最高周波数に対応する単位リソースであってもよい。周波数位置情報は、特定情報帯域の帯域幅を示す情報(例えば、単位リソース数)を含んでもよい。単位リソースは例えば、ブロック及び/又はPRBである。
 周波数位置情報は更に、各ブロック内のPRBインデックスを用いて、特定情報の周波数位置を示してもよい。
 図11は、周波数位置情報の一例を示す図である。この図の周波数位置情報は、RMSIの周波数位置を示す。この周波数位置情報によれば、RMSIの周波数位置は、SSブロックが位置するブロックから低周波方向(図の左方向)へ2ブロック目の中の7番のPRBに位置することを示す。
 周波数位置情報は、第1の実施形態における複数のSSブロックのうち、UEに検出された1つのSSブロックの周波数位置を基準として、特定情報の周波数位置を示してもよい。また、周波数位置情報は、第1の実施形態における複数のSSブロックのうち、どのSSブロックの周波数位置を基準するかを示してもよい。
 なお、周波数位置情報は、SSブロックの代わりに、システム情報、RACH、メッセージ2-4のいずれかの情報の周波数位置を基準として、その情報よりも後に送信又は受信される特定情報の周波数位置を示してもよい。周波数位置情報は、SSブロック、システム情報、RACH、メッセージ2-4のいずれかに含まれてもよい。
 このような周波数位置情報によれば、先に受信された情報の周波数位置を基準として、後の情報の周波数位置を示すことができる。これにより、異なるUE能力を有するUEが混在する場合であっても、使用する帯域を適切に通知することができる。
(無線通信システム)
 以下、本発明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、本発明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12は、本発明の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では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1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)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 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を形成する無線基地局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を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示すものに限られない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(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)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックの帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、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L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、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。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、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)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHにより、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る。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、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)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。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。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図13は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103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。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、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、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(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)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、特定周波数帯域(例えば、広帯域CC、NWチャネル帯域)内の複数の周波数帯域(例えば、複数の狭帯域CC)において複数の同期信号ブロック(例えば、SSブロック)をそれぞれ送信してもよい。また、送受信部103は、複数の同期信号ブロックのうち1つの同期信号ブロック(例えば、アンカーSSブロック)がユーザ端末20に受信された後、複数の同期信号ブロックのうち他の同期信号ブロック(例えば、非アンカーSSブロック)を示すパラメータを送信してもよい。
 また、送受信部103は、特定周波数帯域(例えば、広帯域CC、NWチャネル帯域)の一部の周波数帯域(例えば、狭帯域CC)において同期信号ブロック(例えば、SSブロック)を送信してもよい。また、送受信部103は、同期信号ブロックに基づくランダムアクセス手順の後、特定周波数帯域内の複数の周波数帯域において複数の特定信号(例えば、同期/追従信号、SSブロック)をそれぞれ送信してもよい。
 図14は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施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、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているとする。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成、マッピング部303による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理、測定部305による信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305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305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))、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301に出力されてもよい。
 また、制御部301は、ランダムアクセス手順中に特定周波数帯域を用いる送信及び/又は受信を制御してもよい。また、制御部301は、複数の同期信号ブロックの少なくとも1つの周波数位置に対する特定情報の周波数位置を示す周波数位置情報の送信/又は受信を制御してもよい。
 また、制御部301は、複数の周波数帯域における参照信号の送信及び/又は受信を制御してもよい。また、制御部301は、同期信号ブロックの周波数位置に対する特定情報の周波数位置を示す周波数位置情報の送信/又は受信を制御してもよい。また、制御部301は、同期信号ブロックの周波数位置に対する特定情報の周波数位置を示す周波数位置情報の送信/又は受信を制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図15は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203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。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、特定周波数帯域内の複数の周波数帯域においてそれぞれ送信される複数の同期信号ブロックを受信してもよい。また、送受信部203は、複数の同期信号ブロックのうち1つの同期信号ブロックを受信した後、複数の同期信号ブロックのうち他の同期信号ブロックを示すパラメータを受信してもよい。
 また、送受信部203は、特定周波数帯域の一部の周波数帯域において送信される同期信号ブロックを受信してもよい。
 図16は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施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しているとする。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成、マッピング部403による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理、測定部405による信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405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405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR)、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401に出力されてもよい。
 また、制御部401は、複数の同期信号ブロックの少なくとも1つに基づいて、特定周波数帯域を用いる送信及び/又は受信を制御してもよい。また、制御部401は、ランダムアクセス手順中に特定周波数帯域を用いる送信及び/又は受信を制御してもよい。また、制御部401は、特定周波数帯域における参照信号の送信及び/又は受信を制御してもよい。参照信号は、他のユーザ端末のための複数の周波数帯域における参照信号と、複数の周波数帯域において共通していてもよい。また、制御部401は、複数の同期信号ブロックの少なくとも1つの周波数位置に対する特定情報の周波数位置を示す周波数位置情報の送信/又は受信を制御してもよい。
 また、制御部401は、同期信号ブロックに基づくランダムアクセス手順の後、特定周波数帯域内の複数の周波数帯域においてそれぞれ送信される複数の特定信号に基づいて、複数の周波数帯域(例えば、複数の狭帯域CC)における送信及び/又は受信を制御してもよい。複数の周波数帯域は、一部の周波数帯域と異なっていてもよい。複数の周波数帯域の1つは、一部の周波数帯域と同一であってもよい。複数の周波数帯域における参照信号の送信及び/又は受信を制御してもよい。参照信号は、他のユーザ端末(例えば、広帯域CC UE)のための特定周波数帯域における参照信号と、複数の周波数帯域において共通してもよい。また、制御部401は、同期信号ブロックの周波数位置に対する特定情報の周波数位置を示す周波数位置情報の送信/又は受信を制御してもよい。
(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/又はソフトウェア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、物理的及び/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、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明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17は、本発明の一実施形態に係る無線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。上述の無線基地局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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局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、1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。
 無線基地局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/又は書き込み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、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、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/又は通信装置1004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、ユーザ端末20の制御部401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、本発明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、有線及び/又は無線ネットワーク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/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 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、無線基地局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、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書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/又はシンボルは信号(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。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。
 また、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、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、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。また、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。
 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/又はTTI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、無線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、及び/又はコードワード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、及び/又はコードワード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、又はロングサブフレーム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、又は、サブ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。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。
 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、本明細書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。
 本明細書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。例えば、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。
 本明細書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/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。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、本明細書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、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(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)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/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)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/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において使用する「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。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモール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(セクタとも呼ばれる)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/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 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。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局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」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線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が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、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。
 本明細書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、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で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及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書において使用する「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。
 本明細書において使用する「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明細書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。
 本明細書において使用する「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、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(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。
 本明細書において使用する「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」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、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/又は光(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。
 本明細書において、「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。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、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」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲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。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書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。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる本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、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 

Claims (6)

  1.  特定周波数帯域内の複数の周波数帯域においてそれぞれ送信される複数の同期信号ブロックを受信する受信部と、
     前記複数の同期信号ブロックの少なくとも1つに基づいて、前記特定周波数帯域を用いる送信及び/又は受信を制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、ランダムアクセス手順中に前記特定周波数帯域を用いる送信及び/又は受信を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記受信部は、前記複数の同期信号ブロックのうち1つの同期信号ブロックを受信した後、前記複数の同期信号ブロックのうち他の同期信号ブロックを示すパラメータを受信することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記特定周波数帯域における参照信号の送信及び/又は受信を制御し、
     前記参照信号は、他のユーザ端末のための前記複数の周波数帯域における参照信号と、前記複数の周波数帯域において共通することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記複数の同期信号ブロックの少なくとも1つの周波数位置に対する特定情報の周波数位置を示す周波数位置情報の送信/又は受信を制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末の無線通信方法であって、
     特定周波数帯域内の複数の周波数帯域においてそれぞれ送信される複数の同期信号ブロックを受信する工程と、
     前記複数の同期信号ブロックの少なくとも1つに基づいて、前記特定周波数帯域を用いる送信及び/又は受信を制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111464954A (zh) * 2019-01-18 2020-07-28 华为技术有限公司 通信方法、装置及设备
WO2022208793A1 (ja) * 2021-03-31 2022-10-06 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018227506A1 (zh) * 2017-06-15 2018-12-20 Oppo广东移动通信有限公司 传输同步信号块的方法和设备
KR20200113269A (ko) * 2018-02-14 2020-10-06 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 지시 방법, 탐지 방법 및 관련 장치
KR20230070314A (ko) 2020-10-22 2023-05-22 노키아 테크놀로지스 오와이 5g 무선 네트워크에서의 반송파 집성 구성

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100322174A1 (en) * 2009-06-17 2010-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for a mobile selection based initial access scheme in a multicarrier system

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101785220A (zh) * 2007-08-09 2010-07-21 松下电器产业株式会社 终端装置、基站装置、以及频率资源分配方法
WO2011108028A1 (ja) * 2010-03-05 2011-09-09 富士通株式会社 無線通信システム、端末装置、及び無線通信システムにおける無線通信方法
EP2761955B1 (en) * 2011-09-30 2017-07-26 Interdigital Patent Holdings, Inc. Device communication using a reduced channel bandwidth
US9510212B2 (en) 2012-04-27 2016-11-29 Qualcomm Incorporated Signal designs for densely deployed network
KR20150046122A (ko) * 2012-08-14 2015-04-29 삼성전자주식회사 저비용 머신 타입 통신 장치들을 사용하는 통신 방법 및 시스템
US9913268B2 (en) * 2013-05-16 2018-03-06 Lg Electronics Inc. Signal transmission method for coverage improvement and apparatus for same
EP3072339B1 (en) * 2013-11-20 2019-02-27 LG Electronics Inc. Method and apparatus for network synchronization
WO2015166769A1 (ja) * 2014-04-28 2015-11-05 シャープ株式会社 基地局装置及び送信方法
BR112017015817A2 (ja) * 2015-01-29 2018-03-27 Ntt Docomo, Inc. A user terminal, a base transceiver station, and a wireless communication method
JP6388076B2 (ja) 2015-04-09 2018-09-12 富士通株式会社 無線通信システム、無線装置および処理方法
WO2017026489A1 (ja) * 2015-08-13 2017-02-16 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
CN107623933B (zh) * 2016-07-15 2019-12-10 电信科学技术研究院 一种初始接入信号的传输方法和装置
KR102220324B1 (ko) * 2017-03-24 2021-02-25 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) 무선 통신 시스템에서 동기화를 위한 방법 및 디바이스

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100322174A1 (en) * 2009-06-17 2010-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for a mobile selection based initial access scheme in a multicarrier system

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall Description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS36.300, April 2010 (2010-04-01)
NTT DOCOMO: "Views on wider bandwidth operations for NR", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #88BIS R1-1705702, 7 April 2017 (2017-04-07), XP051243818 *
SAMSUNG: "SS frequency raster for NR", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #88BIS R1-1705319, 7 April 2017 (2017-04-07), XP051243449 *
See also references of EP3621368A4

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111464954A (zh) * 2019-01-18 2020-07-28 华为技术有限公司 通信方法、装置及设备
CN111464954B (zh) * 2019-01-18 2021-10-26 华为技术有限公司 通信方法、装置及设备
WO2022208793A1 (ja) * 2021-03-31 2022-10-06 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局

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