WO2018211607A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018211607A1
WO2018211607A1 PCT/JP2017/018424 JP2017018424W WO2018211607A1 WO 2018211607 A1 WO2018211607 A1 WO 2018211607A1 JP 2017018424 W JP2017018424 W JP 2017018424W WO 2018211607 A1 WO2018211607 A1 WO 2018211607A1
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sub
period
pattern
measurement
block
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浩樹 原田
聡 永田
ジン ワン
リュー リュー
ウェイチー ソン
ヨン リ
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株式会社Nttドコモ
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
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    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

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
  • NR is considering using RRM (Radio Resource Management) measurement for mobility control.
  • RRM Radio Resource Management
  • the present invention has been made in view of this point, and an object thereof is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately setting RRM measurement.
  • a user terminal includes a reception unit that receives information on a measurement gap pattern used for measurement of a plurality of synchronization signal blocks, and a measurement unit that measures synchronization signal blocks in the measurement gap. It is characterized by.
  • RRM measurement can be set appropriately.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating examples of MG patterns. It is a figure which shows an example of different frequency measurement. It is a conceptual explanatory drawing of SS block. 4A and 4B are diagrams illustrating an example of the SS block pattern. 5A to 5C are diagrams illustrating examples of SS block pattern parameters. It is a figure which shows an example of MG structure for every frequency band. It is a figure which shows an example of MG structure which concerns on 2nd Embodiment. It is a figure which shows an example of the intermittent MG pattern which concerns on 3rd Embodiment. It is a figure which shows an example of MG structure concerning 4th Embodiment.
  • the UE supports inter-frequency measurement in which measurement is performed using a non-serving carrier different from the serving carrier being connected.
  • a reference signal received power (RSRP), a received signal strength indicator (RSSI) and a reference signal received quality (RSRQ) of a non-serving carrier is Measured.
  • RSRP is the received power of a desired signal, and is measured using, for example, CRS.
  • RSSI is the total received power including the received power of the desired signal and interference and noise power.
  • RSRQ is the ratio of RSRP to RSSI.
  • the UE switches the reception frequency from the serving carrier to the non-serving carrier in a measurement gap (MG), measures at least one of RSRP, RSSI, and RSRQ using, for example, CRS, and sets the reception frequency to the non-serving carrier. Switch from to serving carrier.
  • the measurement gap is a period for performing different frequency measurement, and the UE stops transmission / reception in the carrier in communication and performs measurement in a carrier of another frequency in the period.
  • FIG. 1A is a diagram illustrating an example of an MG pattern.
  • the UE uses, as MG, a predetermined time length (also referred to as Measurement Gap Length (MGL)) repeated in a predetermined repetition period (also referred to as Measurement Gap Repetition Period (MGRP)).
  • MGL Measurement Gap Length
  • MGRP Measurement Gap Repetition Period
  • the MG pattern is defined by MGL and MGRP.
  • the UE receives a gap pattern identifier (gap pattern ID) by higher layer signaling (for example, RRC signaling), the UE can specify the MG pattern based on the identifier.
  • Gap pattern ID gap pattern identifier
  • RRC signaling for example, RRC signaling
  • the gap offset may be notified by higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • the gap offset is a start offset from the start of a predetermined radio frame to the start of MG, and indicates the MG timing.
  • the UE may specify the MG pattern by the notified gap offset. In this case, the MG pattern is notified implicitly.
  • a gap pattern 0 in which the MGL is 6 ms and the MGRP is 40 ms a gap pattern 1 in which the MGL is 6 ms and the MGRP is 80 ms.
  • the gap offset [ms] is notified using an integer of 0 to 39
  • MGRP is 80
  • the gap offset [ms] is notified using an integer of 0 to 79. .
  • MGL is fixed at 6ms.
  • the MGL is defined such that the PSS / SSS transmission cycle is 5 ms, the frequency switching from the connected carrier to the carrier to be measured is 0.5 ms, and the frequency switching to return it is 0.5 ms.
  • one MG pattern is set for one UE.
  • the UE has only one RF chain (transmission / reception unit)
  • the UE switches and measures a plurality of carriers.
  • the UE cannot communicate with the connected carrier.
  • the measurement period in each carrier is the same.
  • the measurement cycle of each carrier is calculated by (MGRP) ⁇ (number of carriers of different frequency measurement target).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of different frequency measurement.
  • the existing MG pattern is set in common for a plurality of carriers to be measured, and one MG is used for one different frequency measurement of the plurality of carriers.
  • SS block In future wireless communication systems (for example, LTE Rel. 14, 15 and later, 5G, NR, etc., hereinafter also referred to as NR), resource units including a synchronization signal and a broadcast channel are represented by an SS block (Synchronization Signal block). ) And the initial connection based on the SS block is being studied.
  • SS block Synchronization Signal block
  • FIG. 3 is a conceptual explanatory diagram of the SS block.
  • the SS block shown in FIG. 3 is an NR PSS (NR-PSS), an NR SSS (NR-SSS) and an NR can be used in the same applications as the PSS, SSS and PBCH of the existing LTE system.
  • At least PBCH (NR-PBCH) is included.
  • a synchronization signal (TSS: Tertiary SS) different from PSS and SSS may be included in the SS block.
  • the length of the SS block is, for example, N OFDM symbols.
  • 1-symbol PSS, 1-symbol SSS, and 2-symbol PBCH are time-division multiplexed (TDM).
  • TDM Time Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • a set of one or more SS blocks may be referred to as an SS burst.
  • the SS burst is composed of a plurality of SS blocks that are temporally continuous, but is not limited thereto.
  • the SS burst may be composed of SS blocks in which frequency and / or time resources are continuous, or may be composed of SS blocks in which frequency and / or time resources are discontinuous.
  • the SS burst is preferably transmitted every predetermined period (may be referred to as an SS burst period). Or SS burst does not need to be transmitted for every period (it may transmit in a non-period).
  • the SS burst length and / or SS burst period may be transmitted in a period such as one or more subframes, one or more slots.
  • the SS burst may include L SS blocks.
  • L may be different depending on the frequency range. For example, L is set to any one of 1, 2, and 4 for a frequency range lower than 3 GHz, and L is set to any of 4 and 8 for a frequency range from 3 GHz to 6 GHz. L may be set to 64 for frequency ranges up to .6 GHz.
  • one or more SS bursts may be referred to as an SS burst set (SS burst series).
  • a base station Base Station
  • TRP Transmission / Reception Point
  • eNB eNode B
  • gNB gNode B
  • a plurality of SS blocks may be transmitted by beam sweeping using one or more SS bursts.
  • the SS burst set may include n SS bursts.
  • the SS burst set is preferably transmitted periodically.
  • the UE may control the reception process on the assumption that the SS burst set is transmitted periodically (in the SS burst set cycle).
  • the SS burst set period may be a default value (for example, 20 ms) or may be notified from an NW (network, for example, a base station) via higher layer signaling.
  • SS block pattern synchronization signal block configuration indicating the temporal arrangement of SS blocks
  • SS block patterns a local SS block (Localized SS Block, local arrangement) and a distributed SS block (Distributed SS Block, distributed arrangement) can be considered.
  • one SS burst set includes one SS burst. All SS blocks are locally arranged at the beginning of the SS burst set period, and SS blocks are not arranged in the remaining period. Thereby, SS bursts are transmitted periodically. Thus, the remaining period can be used for another use or pause.
  • one SS burst set includes a plurality of SS bursts.
  • a plurality of SS bursts are distributed over the SS burst set period, and an interval is provided between the plurality of SS bursts.
  • Each SS burst is transmitted periodically. Since scheduling is limited when each SS block is transmitted with a different beam, the interval between SS bursts can be used for user data communication in the distributed SS block, so that the time of user data communication is biased. Can be prevented.
  • the SS block pattern and / or parameter may be different for each frequency (carrier) and for each cell.
  • the parameters are, for example, the number of beams that transmit SS blocks, the number of SS blocks, and the SS burst set period.
  • the SS burst length of the local SS block shown in FIG. 5A is x [ms]
  • the SS burst length of the distributed SS block shown in FIG. 5B is y [ms]
  • the SS burst length of the distributed SS block shown in FIG. ms It is assumed that the SS burst set period of each SS block pattern is equal.
  • the unit of time may be TTI, slot, symbol, etc. other than ms.
  • x, y, and z are determined by the number of SS blocks and a subcarrier spacing (SCS).
  • idle RS-based RRM measurement (IDLE RS based RRM measurement) using idle RS that is always ON in both idle (IDLE) mode and connected (CONNECTED) mode as mobility measurement. Has been.
  • the idle RS may be, for example, NR-SSS, or DMRS (Demodulation Reference Signal) for NR-SSS and PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • NR-SSS NR-SSS
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the UE may measure received power (for example, RSRP), for example, and report information related to the received power.
  • RSRP received power
  • measurement report may be used interchangeably with “measurement and / or report”.
  • the UE When the UE receives the SS block in the MG, it can be considered to design the MG pattern in consideration of the following points.
  • the MG pattern should support measurement of all SS blocks in the SS burst set because the UE does not know which beam of which cell can be received. If different SS blocks are transmitted using different beams, the MG pattern should support all beam measurements.
  • MG patterns suitable for different SS block patterns (local SS block and distributed SS block).
  • SS block patterns local SS block and distributed SS block.
  • the gap length is short in order to shorten the DL / UL transmission interruption time in the connected frequency.
  • the UE operation complexity is preferably low. For example, it is preferable that the number of switching of RF is small.
  • the present inventors have studied the MG configuration suitable for the SS block, and have reached the present invention.
  • NR supports RRC signaling that sets different MG configurations for each frequency unit.
  • the MG configuration includes MG patterns and / or MG parameters.
  • the MG parameter may include one of MG length, period, and offset.
  • the frequency unit may be any one of a frequency, a frequency band, a frequency range, and a frequency group.
  • the frequency is, for example, a carrier.
  • the frequency band is, for example, a plurality of carriers, CA carriers, and the like.
  • the frequency range is, for example, a frequency range lower than 3 GHz, a frequency range from 3 GHz to 6 GHz, or a frequency range from 6 GHz to 52.6 GHz.
  • the frequency group is, for example, a plurality of carriers that are not continuous with each other.
  • MG configuration can be set flexibly by setting MG configuration for each frequency. Further, the signaling overhead can be suppressed by increasing the frequency granularity associated with the MG configuration.
  • an MG configuration suitable for the SS block pattern is provided for a synchronous network on one frequency. Further, an MG configuration different from the MG configuration for the synchronous network is provided for the asynchronous network on one frequency.
  • the UE can perform RRM measurement using beam sweeping by using an MG configuration suitable for the SS block pattern.
  • Beam may be read as “resource”, “spatial resource”, “antenna port”, and the like.
  • the NW notifies the UE of a different MG configuration for each frequency unit via RRC signaling.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the MG configuration for each frequency band.
  • the NW sets different MG configurations MG1 and MG2 for the two frequency bands F1 and F2 of one UE.
  • the MG period is the same, and the MG length and offset are different.
  • the signaling overhead can be suppressed as compared with the case of setting the MG configuration for each frequency.
  • signaling overhead can be suppressed by sharing some MG parameters in a plurality of MG configurations.
  • an MG pattern (single MG pattern) having one MG in one MGRP similar to the existing LTE and an MG parameter suitable for the local SS block are set.
  • the MG parameter includes one of MG length (MGL), MG period (MGRP), and MG offset (gap offset).
  • MDL MG length
  • MGRP MG period
  • Gap offset MG offset
  • the NW notifies the UE of the MG parameter via RRC signaling.
  • MGL is, for example, local SS block period length + X [ms].
  • the local SS block period is a period (SS burst) of a plurality of consecutive SS blocks.
  • the local SS block period length may be, for example, the maximum value of the local SS block period length at the frequency of the default or the neurology having the smallest SCS.
  • X depends on the numerology. For example, when SCS is 15 kHz, X is 1 [ms].
  • the unit of time may be TTI, slot, symbol, etc. other than ms.
  • the local SS block period length may be determined by the UE based on parameters such as the number of SS blocks and / or SCS, may be notified from the NW, or may be determined according to specifications.
  • X may be determined by the UE based on parameters such as SCS, may be notified from the NW, or may be determined according to specifications.
  • the MGL may be determined by the UE based on parameters such as the local SS block period length and X, may be notified from the NW, or may be determined according to the specification.
  • the gap offset is smaller than MGRP, and may be an integer value (0 to k ⁇ P ⁇ 1) [ms], for example.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the MG configuration according to the second embodiment. This figure shows the SS block pattern and the MG configuration.
  • One MG contains one SS burst. Since this SS burst includes all SS blocks in the SS burst set, the UE can measure all SS blocks in the SS burst set by measuring one MG. Note that the UE does not need to measure all SS burst sets, and measures one SS burst set for k consecutive SS burst sets.
  • the UE can suppress the frequency switching frequency.
  • the local SS block period becomes long, the communication interruption time becomes long. Therefore, the present embodiment is suitable when the local SS block period is short.
  • an MG pattern (intermittent MG pattern) having a plurality of intermittent gaps (sub-MG opportunities or sub-MGs) within one period of the MG pattern.
  • Different gaps include different SS block periods.
  • the first setting method one MG configuration including a plurality of sub-MG opportunities is set.
  • the second setting method a plurality of MG configurations each indicating a sub MG are set.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an intermittent MG pattern according to the third embodiment.
  • This figure shows an SS block pattern, sub MG opportunities set by the first setting method, and a plurality of sub MGs (first sub MG, second sub MG) set by the second setting method.
  • the NW sets m sub-MG opportunities in one MGRP as a MG configuration to the UE via RRC signaling.
  • the MG configuration is represented by, for example, MGRP, gap offset, sub MG length, and sub MG opportunity period.
  • MGRP is the period of the intermittent MG pattern.
  • the gap offset is an offset of the intermittent MG pattern.
  • the sub MG length is the length of the sub MG opportunity.
  • the sub MG opportunity period is a period of the sub MG opportunity.
  • MGRP is, for example, an integral multiple of the SS burst set period P, k ⁇ m ⁇ P.
  • the gap offset is a value smaller than MGRP, for example.
  • the sub MG length is, for example, 1 / m ⁇ local SS block period length + X.
  • the sub MG opportunity period is, for example, 1 / m ⁇ local SS block period length + P.
  • the position of the sub MG opportunity with respect to the local SS block period differs for each sub MG opportunity.
  • the sub-MG opportunity intervals are different. Accordingly, the first sub MG opportunity includes the first half of the local SS block period, and the second sub MG opportunity includes the second half of the local SS block period.
  • the UE can measure all SS blocks in SS burst set by measuring all sub-MG opportunities in one MGRP. In this case, the UE may report a result obtained by comparing the measurement results of all the sub-MG opportunities in one MGRP.
  • the NW sets m sub-MGs having different sub-offsets to the UE via RRC signaling as an MG configuration.
  • the MG configuration is represented by, for example, a sub MG length, a sub MG period, and n sub offsets.
  • the sub MG length is the length of the sub MG.
  • the sub MG cycle is a cycle of the sub MG. In the plurality of sub MGs, the sub MG length and the sub MG cycle are common.
  • the sub offset is an offset for each sub MG.
  • the sub MG cycle is, for example, an integral multiple of the SS burst set cycle P, k ⁇ m ⁇ P.
  • the sub MG cycle may be MGRP.
  • the sub MG length is, for example, 1 / m ⁇ local SS block period length + X.
  • the number of sub-offsets may implicitly indicate the number of sub-MGs.
  • the UE may determine a plurality of sub-offsets based on the number of sub-MGs, the local SS block period length, and P.
  • the sub offset (1) is, for example, a value smaller than the sub MG period.
  • the position of the sub-MG with respect to the local SS block period differs for each sub-MG. In other words, the interval between adjacent sub-MGs is different.
  • the first sub MG includes the first half of the local SS block period
  • the second sub MG includes the second half of the local SS block period.
  • the UE can measure all SS blocks in the SS burst set by measuring while switching the sub MG for each measurement of the sub MG, and measuring all the sub MGs once. In this case, the UE may report a result obtained by comparing the measurement results of all sub-MGs.
  • the UE measures successive SS burst sets, but the measurement interval may be increased by setting k to 2 or more.
  • the length of one gap can be shortened as compared with the second embodiment. Therefore, it is possible to suppress the influence of delay or the like due to communication interruption of the connected frequency. Moreover, since this embodiment can set sub-MG shorter than a local SS block period, it is suitable when a local SS block period is long.
  • the length of one gap can be set flexibly.
  • an MG pattern (single MG pattern) having one MG in one MGRP similar to the existing LTE and an MG parameter suitable for the distributed SS block are set.
  • MGL is, for example, distributed SS block period length + X.
  • the distributed SS block period is a period from the first SS block to the last SS block in the SS burst set.
  • the distributed SS block period length may be determined by the UE based on parameters such as the number of SS blocks and / or SCS, may be notified from the NW, or may be determined according to specifications.
  • X may be determined by the UE based on parameters such as SCS, may be notified from the NW, or may be determined according to specifications.
  • the MGL may be determined by the UE based on parameters such as the distributed SS block period length and X, may be notified from the NW, or may be determined according to the specification.
  • the gap offset is, for example, a value smaller than MGRP, and may be an integer value (0 to k ⁇ P ⁇ 1) [ms].
  • MGRP and / or gap offset may be set from NW to UE.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an MG configuration according to the fourth embodiment. This figure shows the SS block pattern and the MG configuration.
  • 1 MG includes all SS bursts in one SS burst set.
  • the UE can measure all SS blocks in the SS burst set by measuring one MG. Note that the UE does not need to measure all SS burst sets, and measures one SS burst set for k consecutive SS burst sets.
  • the UE can suppress the frequency switching frequency. Since the MG includes a period in which there is no SS block, the frequency utilization efficiency is better in the second embodiment than in the present embodiment. When the distributed SS block period becomes longer, the communication interruption time becomes longer. Therefore, this embodiment is suitable when the distributed SS block period is short.
  • an MG pattern (intermittent MG pattern) having a plurality of intermittent gaps (sub-MG opportunities or sub-MGs) within one period of the MG pattern.
  • This intermittent MG pattern covers all SS blocks by a plurality of gaps in one SS burst set period, and has a period that is an integral multiple of the SS burst set period.
  • the first setting method one MG configuration including a plurality of sub-MG opportunities is set.
  • the second setting method a plurality of MG configurations each indicating a sub MG are set.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of an intermittent MG pattern according to the fifth embodiment.
  • This figure shows an SS block pattern, sub MG opportunities set by the first setting method, and a plurality of sub MGs (first sub MG, second sub MG) set by the second setting method.
  • the NW sets n sub-MG opportunities in one MGRP as a MG configuration to the UE via RRC signaling.
  • the MG configuration is represented by, for example, MGRP, gap offset, sub MG length, and sub MG opportunity period.
  • MGRP is, for example, an integral multiple of the SS burst set period P, k ⁇ n ⁇ P.
  • the gap offset is a value smaller than MGRP, for example.
  • the sub MG length is, for example, SS burst length + X.
  • the sub MG opportunity period is, for example, 1 / n ⁇ P.
  • one SS burst set includes two SS bursts (first SS burst, second SS burst), and one SS burst set in one MGRP.
  • Two sub MG opportunities (a first sub MG opportunity and a second sub MG opportunity) are set.
  • the first sub MG opportunity includes a first SS burst
  • the second sub MG opportunity includes a second SS burst.
  • the sub-MG opportunity intervals are different.
  • the UE can measure all SS blocks in SS burst set by measuring all sub-MG opportunities in one MGRP. In this case, the UE may report a result obtained by comparing the measurement results of all the sub-MG opportunities in one MGRP.
  • the NW sets n sub-MGs having different sub-offsets to the UE via RRC signaling.
  • the MG configuration is represented by, for example, a sub MG length, a sub MG period, and n sub offsets.
  • the sub MG length and the sub MG cycle are common.
  • the sub MG cycle is, for example, an integral multiple of the SS burst set cycle P, k ⁇ n ⁇ P.
  • the sub MG cycle may be MGRP.
  • the sub MG length is, for example, SS burst length + X.
  • the number of sub-offsets may implicitly indicate the number of sub-MGs.
  • the UE may determine a plurality of sub-offsets based on the number of sub-MGs and P.
  • the sub offset (1) is, for example, a value smaller than the sub MG period.
  • one SS burst set includes two SS bursts (first SS burst, second SS burst), and two sub MGs (first sub MG, Second sub-MG) is set.
  • sub-offset (2) ⁇ sub-offset (1) is 1 ⁇ 2 ⁇ SS burst set period P
  • the first sub-MG includes the first SS burst and the second sub-MG includes the second SS burst. . That is, different sub-MGs include different SS bursts. In other words, the interval between adjacent sub-MGs is different. Thereby, the same intermittent MG pattern as the first setting method is set.
  • the UE can measure all SS blocks in the SS burst set by measuring while switching the sub MG for each measurement of the sub MG, and measuring all the sub MGs once. In this case, the UE may report a result obtained by comparing the measurement results of all sub-MGs.
  • the length of one gap (sub-MG opportunity or sub-MG) can be shortened compared to the fourth embodiment. Therefore, it is possible to suppress the influence of delay or the like due to communication interruption of the connected frequency. Also, this embodiment is suitable for a case where the distributed SS block period is long because a sub-MG shorter than the distributed SS block period can be set.
  • the UE operation in the fourth embodiment can be simplified compared to the present embodiment.
  • an MG pattern (intermittent MG pattern) having a plurality of intermittent gaps (sub-MG opportunities or sub-MGs) within one period of the MG pattern.
  • This intermittent MG pattern covers all SS blocks in the SS burst set by a plurality of gaps over a plurality of SS burst set periods, and has a period that is an integral multiple of the SS burst set period.
  • the UE measures some SS blocks of an SS burst set within one SS burst set period and measures another SS block within another SS burst set period.
  • the first setting method one MG configuration including a plurality of sub-MG opportunities is set.
  • the second setting method a plurality of MG configurations each indicating a sub MG are set.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of an intermittent MG pattern according to the sixth embodiment.
  • This figure shows an SS block pattern, sub MG opportunities set by the first setting method, and a plurality of sub MGs (first sub MG, second sub MG) set by the second setting method.
  • the NW sets n sub-MG opportunities in one MGRP to the UE via RRC signaling.
  • MGRP is, for example, an integral multiple of the SS burst set period P, (n + 1) ⁇ k ⁇ P.
  • the gap offset is a value smaller than MGRP, for example.
  • the sub MG length is, for example, SS burst length + X.
  • the sub MG opportunity period is, for example, 1 / n ⁇ P + k ⁇ P.
  • the first sub MG opportunity includes the first SS burst in the first SS burst set
  • the second sub MG opportunity includes the second SS burst set.
  • No sub-MG opportunity is set in the third SS burst set. That is, different sub-MG opportunities include different SS bursts.
  • the UE can measure all SS blocks in SS burst set by measuring all sub-MG opportunities in one MGRP. In this case, the UE may report a result obtained by comparing the measurement results of all the sub-MG opportunities in one MGRP.
  • the NW sets n sub-MGs having different sub-offsets to the UE via RRC signaling.
  • the MG configuration is represented by, for example, a sub MG length, a sub MG period, and n sub offsets.
  • the sub MG length and the sub MG cycle are common.
  • the sub MG cycle is, for example, an integer multiple of the SS burst set cycle P, (n + 1) ⁇ k ⁇ P.
  • the sub MG cycle may be MGRP.
  • the sub MG length is, for example, SS burst length + X.
  • the number of sub-offsets may implicitly indicate the number of sub-MGs.
  • the UE may determine a plurality of sub-offsets based on the number of sub-MGs and P.
  • the sub offset (1) is, for example, a value smaller than the sub MG period.
  • Sub-offset (2) ⁇ sub-offset (1) is 3/2 ⁇ SS burst set period P, and the interval between the transmission timing of the first SS burst and the transmission timing of the second SS burst is 1 ⁇ 2 ⁇ SS burst set period Since it is P, the first sub-MG includes the first SS burst in the first SS burst set, and the second sub-MG includes the second SS burst in the second SS burst set. No sub-MG opportunity is set in the third SS burst set. That is, different sub-MGs include different SS bursts. Thereby, the same intermittent MG pattern as the first setting method is set.
  • the UE can measure all SS blocks in the SS burst set by measuring while switching the sub MG for each measurement of the sub MG, and measuring all the sub MGs once. In this case, the UE may report a result obtained by comparing the measurement results of all sub-MGs.
  • the length of one gap (sub-MG opportunity or sub-MG) can be shortened compared to the fourth embodiment. Therefore, it is possible to suppress the influence of delay or the like due to communication interruption of the connected frequency. Moreover, since this embodiment can set a gap shorter than the distributed SS block period, it is suitable when the distributed SS block period is long.
  • the UE operation in the fourth embodiment can be simplified compared to the present embodiment.
  • the NW sets an MG pattern (second embodiment, fourth embodiment) for a certain frequency unit, and an intermittent MG pattern (for another frequency unit). (3rd Embodiment, 5th Embodiment, 6th Embodiment) is set.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of an MG pattern and an intermittent MG pattern for each frequency band.
  • the NW sets different MG configurations MG1 and MG2 for the two frequency bands F1 and F2 of one UE.
  • an MG configuration MG1 having an MG pattern is set for the frequency band F1
  • an MG configuration MG2 having an intermittent MG pattern is set for the frequency band F2.
  • the cycle of the MG pattern of the MG configuration MG1 (MGRP) and the cycle of the intermittent MG pattern of the MG configuration MG2 (the MGRP of the first setting method or the sub MG cycle of the second setting method) are the same.
  • the length and offset of the gap are different between the MG configurations MG1 and MG2.
  • the signaling overhead can be suppressed as compared with the case of setting the MG configuration for each frequency.
  • signaling overhead can be suppressed by sharing some MG parameters in a plurality of MG configurations. Further, even if the SS block pattern is different for each frequency band, a different MG configuration can be set for each frequency band.
  • an MG pattern (single MG pattern) having one MG in one MGRP similar to existing LTE, and an MG parameter suitable for an SS burst set are set. To do.
  • MGL is, for example, SS burst set period P + X.
  • P and / or X may be determined by the UE based on parameters such as SCS, may be notified from the NW, or may be determined according to specifications.
  • the MGL may be determined by the UE based on parameters such as P and / or X, may be notified from the NW, or may be determined according to the specification.
  • the gap offset is, for example, a value smaller than MGRP, and may be an integer value (0 to k ⁇ P ⁇ 1) [ms].
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of an MG configuration according to the eighth embodiment. This figure shows the SS block pattern and the MG configuration. Here, the SS block pattern of the cells 1 and 2 is a local SS block. Note that this embodiment can also be applied to a local SS block.
  • the transmission timing of the SS burst set differs between cell 1 and cell 2.
  • the MGL is longer than the SS burst set period, one MG can cover all SS blocks in the SS burst set of all cells.
  • the UE can measure all SS blocks in the SS burst set by measuring one MG. Note that the UE does not need to measure all SS burst sets, and measures one SS burst set for k consecutive SS burst sets.
  • the UE can suppress the frequency switching frequency.
  • the local SS block period becomes long, the communication interruption time becomes long. Therefore, the present embodiment is suitable when the local SS block period is short.
  • an MG pattern having a plurality of intermittent gaps (sub-MG opportunities or sub-MGs) within one period of the MG pattern (Intermittent MG pattern) is set.
  • the first setting method one MG configuration including a plurality of sub-MG opportunities is set.
  • the second setting method a plurality of MG configurations each indicating a sub MG are set.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of an intermittent MG pattern according to the ninth embodiment.
  • This figure shows SS block patterns of cells 1 and 2, sub-MG opportunities set by the first setting method, and a plurality of sub-MGs set by the second setting method (first sub MG, second sub MG).
  • the SS block pattern of the cells 1 and 2 is assumed to be a distributed SS block. Note that this embodiment can also be applied to a local SS block.
  • the NW sets n sub MG opportunities (sub MGs) in one MGRP to the UE via RRC signaling.
  • the MG configuration is represented by, for example, MGRP, gap offset, sub MG length, and sub MG opportunity period.
  • the MGRP, the sub MG opportunity period, and the number of sub MG opportunities may be determined in the same manner as in the first setting method of the third embodiment, and the SS block pattern is a distributed SS block. In this case, it may be determined in the same manner as the first setting method of the fifth embodiment or the sixth embodiment.
  • the gap offset is a value smaller than MGRP, for example.
  • the sub-MG length is determined on condition that, for example, a period in which all sub-MG opportunities are combined covers the SS burst set.
  • the sub MG length is, for example, 1 / n ⁇ P
  • the MGRP is, for example, (n + 1) ⁇ k ⁇ P
  • the sub MG opportunity period is, for example, 1 / n ⁇ P + k ⁇ P.
  • one SS burst set includes two SS bursts (first SS burst and second SS burst), and MGRP is 3 ⁇ P.
  • first sub MG opportunity two sub MG opportunities (first sub MG opportunity, second sub MG opportunity) are included in three SS burst sets (first SS burst set, second SS burst set, and third SS burst set) in one MGRP. Is set.
  • the first sub-MG opportunity covers half the period of the SS burst set, and the second sub-MG opportunity is the rest of the SS burst set. By covering the half period, all sub-MG opportunities cover the entire period of the SS burst set.
  • the UE can measure all SS blocks in the SS burst set of multiple cells by measuring all sub-MG opportunities in one MGRP. In this case, the UE may report a result obtained by comparing the measurement results of all the sub-MG opportunities in one MGRP.
  • the NW sets n sub-MGs having different sub-offsets to the UE via RRC signaling.
  • the MG configuration is represented by, for example, a sub MG length, a sub MG period, and n sub offsets.
  • the sub MG length and the sub MG cycle are common.
  • the sub MG period, sub MG length, sub-MG length, and number of sub MGs may be determined in the same manner as in the second setting method of the third embodiment.
  • the pattern is a distributed SS block, it may be determined in the same manner as the second setting method of the fifth embodiment or the sixth embodiment.
  • the sub-MG length is determined on condition that, for example, the period in which all sub-MGs are combined covers the SS burst set.
  • the sub MG length is, for example, 1 / n ⁇ P
  • the sub MG period is, for example, (n + 1) ⁇ k ⁇ P.
  • one SS burst set includes two SS bursts (first SS burst and second SS burst), and the sub MG period is 3 ⁇ P. And the sub MG length is 1 ⁇ 2 ⁇ P.
  • first sub MG two sub MGs (first sub MG, second sub MG) are set in three SS burst sets (first SS burst set, second SS burst set, and third SS burst set) in one MGRP. .
  • the first sub-MG covers a half period of the SS burst set, and the second sub-MG By covering the other half period of the SS burst set, all sub-MGs cover the entire period of the SS burst set. Thereby, the same intermittent MG pattern as the first setting method is set.
  • the UE can measure all SS blocks in the SS burst set by measuring while switching the sub MG for each measurement of the sub MG, and measuring all the sub MGs once. In this case, the UE may report a result obtained by comparing the measurement results of all sub-MGs.
  • the length of one gap (sub-MG opportunity or sub-MG) can be shortened as compared with the eighth embodiment. Therefore, it is possible to suppress the influence of delay or the like due to communication interruption of the connected frequency.
  • this embodiment is suitable when the SS burst set period is long.
  • the UE operation in the eighth embodiment can be simplified compared to the present embodiment.
  • the UE's RRM measurement behavior for different MG configurations may be defined by specification.
  • the UE when using a single MG pattern (second, fourth, and eighth embodiments), the UE can observe RRM reference signals from all the beams of one cell, and the UE can observe the cell during the MG period. Identification and RRM measurements can be performed.
  • the UE when using an intermittent MG pattern (third, fifth, sixth, and ninth embodiments), the UE can observe only a partial RRM reference signal from each gap (sub-MG opportunity or sub-MG). Thus, the UE may perform cell identification and RRM measurement by considering or combining all of the plurality of gaps in the intermittent MG pattern. Thereby, different SS blocks transmitted by different beams can be detected and / or measured.
  • the UE may compare the SS block RSRP (beam specific) from all the gaps, select a predetermined number of higher beam level RRM results, and derive a cell level measurement result.
  • SS block RSRP beam specific
  • the NW may set two types of UE RRM operation (single MG pattern, intermittent MG pattern) to the UE for each MG configuration via RRC signaling.
  • the NR may support one or more MG configurations, and the base station may set the MG configuration for measurements on one frequency of one UE via RRC signaling.
  • the base station may switch the UE operation by setting one of two types of UE operations for a single MG pattern and UE operations for an intermittent MG pattern.
  • the base station may set and switch between two types of UE operations for local SS block and UE operation for distributed SS block.
  • the MG configuration may be the same for all frequencies, or may be the same within the frequency, frequency band, frequency range, and frequency group.
  • the parameter may include information indicating a frequency or a frequency band using the MG configuration.
  • the parameter may also include information indicating SCS or pneumatics. This information may be preset with a default value for each frequency.
  • the parameter may also include a measurement bandwidth. This information may be preset with a default value for each frequency. Further, the parameter may be information regarding the RRM measurement operation of the UE.
  • the MG interval may not be constant.
  • the intermittent MG pattern is repeated by MGRP or sub-MG period.
  • MG parameters (including at least one of MGL and MGRP) of a single MG pattern may be defined as MG pattern information.
  • a parameter (at least one of MGRP, sub MG length, and sub MG opportunity period) of the first setting method may be defined as MG pattern information.
  • a parameter (at least one of a sub MG length, a sub MG period, and a plurality of sub offsets) of the second setting method may be defined as MG pattern information.
  • the NW may notify the identifier of the MG pattern information to the UE via RRC signaling.
  • the UE may recognize the MG pattern information based on the notified identifier.
  • the UE may recognize at least one of the MG parameter, the parameter of the first setting method, and the parameter of the second setting method based on the parameters related to the neurology and / or SS block.
  • the UE may switch between the MG pattern and the RRM measurement operation according to the notified parameter.
  • the period (eg, MGRP or sub-MG period) of the MG pattern is the period (eg, SS burst set) of the synchronization signal block pattern (eg, local SS block or distributed SS block).
  • the period of at least one gap (for example, MG, sub-MG opportunity, sub-MG) in the MG pattern is equal to 1 of the MG pattern by covering the period of the plurality of synchronization signal blocks. All SS blocks can be measured with a period.
  • 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. 15 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. 16 is a diagram illustrating an example of the 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 information on a measurement gap pattern (for example, a single MG pattern or an intermittent MG pattern) used for measurement of a plurality of synchronization signal blocks (for example, SS blocks in an SS burst set) to the user terminal. 20 may be transmitted. Further, the transmission / reception unit 103 transmits a synchronization signal block (for example, SS block) based on a synchronization signal block pattern (for example, SS burst set, local SS block, distributed SS block) including a plurality of synchronization signal blocks. Also good.
  • a measurement gap pattern for example, a single MG pattern or an intermittent MG pattern
  • a synchronization signal blocks for example, SS blocks in an SS burst set
  • a synchronization signal block pattern for example, SS burst set, local SS block, distributed SS block
  • Each transmitting / receiving unit 103 of a plurality of cells may transmit a synchronous signal block asynchronously to each other.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit information regarding measurement gap patterns having different measurement gap lengths and / or gap offsets for a plurality of frequencies.
  • FIG. 17 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 generate information on a measurement gap pattern used for measuring a plurality of synchronization signal blocks.
  • FIG. 18 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 information on a measurement gap pattern used for measurement of a plurality of synchronization signal blocks. Further, the transmission / reception unit 203 may receive the synchronization signal block in the measurement gap.
  • the transmission / reception unit 203 may receive information on measurement gap patterns having different measurement gap lengths and / or gap offsets for a plurality of frequencies (for example, carrier, frequency band, frequency range, frequency group).
  • frequencies for example, carrier, frequency band, frequency range, frequency group.
  • FIG. 19 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.
  • the measurement unit 405 may measure the synchronization signal block in the measurement gap.
  • control unit 401 may perform frequency switching of the transmission / reception unit 203 based on information on the measurement gap pattern.
  • the period of the measurement gap pattern may be an integer multiple of the period of the synchronization signal block pattern including a plurality of synchronization signal blocks.
  • the period of at least one measurement gap (for example, MG, sub-MG opportunity, sub-MG) in the measurement gap pattern may cover a period of a plurality of synchronization signal blocks.
  • the measurement gap pattern may include a plurality of measurement gaps. Each measurement gap period may cover periods of different synchronization signal blocks among the plurality of synchronization signal blocks. Further, the measurement unit 405 may measure a plurality of measurement gaps.
  • the plurality of synchronization signal blocks may be transmitted asynchronously from each of the plurality of cells.
  • the period of at least one measurement gap of the measurement gap pattern may cover the entire period of the synchronization signal block pattern.
  • 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. 20 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.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)

Abstract

RRM測定を適切に行うこと。本発明の一態様に係るユーザ端末は、複数の同期信号ブロックを含む同期信号ブロックパターンの測定に利用されるメジャメントギャップパターンに関する情報を受信する受信部と、メジャメントギャップにおいて同期信号ブロックを測定する測定部と、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。
 ところで、NRでは、モビリティ制御のために、RRM(Radio Resource Management)測定を利用することが検討されている。しかしながら、どのようにRRM測定を行うかがまだ決まっていない。RRM測定が適切に行われない場合、通信スループットが劣化するおそれがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、RRM測定を適切に設定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、複数の同期信号ブロックの測定に利用されるメジャメントギャップパターンに関する情報を受信する受信部と、メジャメントギャップにおいて同期信号ブロックを測定する測定部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、RRM測定を適切に設定できる。
図1A及び図1Bは、MGパターンの一例を示す図である。 異周波測定の一例を示す図である。 SSブロックの概念説明図である。 図4A及び図4Bは、SSブロックパターンの一例を示す図である。 図5A-図5Cは、SSブロックパターンのパラメータの一例を示す図である。 周波数帯域毎のMG構成の一例を示す図である。 第2の実施形態に係るMG構成の一例を示す図である。 第3の実施形態に係る断続MGパターンの一例を示す図である。 第4の実施形態に係るMG構成の一例を示す図である。 第5の実施形態に係る断続MGパターンの一例を示す図である。 第6の実施形態に係る断続MGパターンの一例を示す図である。 周波数帯域毎のMGパターン及び断続MGパターンの一例を示す図である。 第8の実施形態に係るMG構成の一例を示す図である。 第9の実施形態に係る断続MGパターン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。
<メジャメントギャップ>
 既存のLTEにおいては、UEは接続中のサービングキャリアとは異なる非サービングキャリアで測定を行う異周波測定(Inter-frequency measurement)をサポートする。異周波測定では、非サービングキャリアの参照信号受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)、受信信号強度(RSSI:Received Signal Strength Indicator)及び参照信号受信品質(RSRQ:Reference Signal Received Quality)の少なくとも一つが測定される。
 ここで、RSRPは、所望信号の受信電力であり、例えば、CRSなどを用いて測定される。また、RSSIは、所望信号の受信電力と干渉及び雑音電力とを含む合計の受信電力である。RSRQは、RSSIに対するRSRPの比である。
 UEは、メジャメントギャップ(MG:Measurement Gap)において、受信周波数をサービングキャリアから非サービングキャリアに切り替え、例えばCRSを用いて、RSRP、RSSI及びRSRQの少なくとも一つを測定し、受信周波数を非サービングキャリアからサービングキャリアに切り替える。ここで、メジャメントギャップとは、異周波測定を行うための期間であり、UEは、当該期間において、通信中のキャリアでの送受信を停止して別の周波数のキャリアでの測定を行う。
 図1Aは、MGパターンの一例を示す図である。図1Aに示すように、UEは、所定の時間長(Measurement Gap Length(MGL)ともいう)を、所定の繰り返し期間(Measurement Gap Repetition Period(MGRP)ともいう)で繰り返したものをMGとして用いる。MGパターンは、MGL及びMGRPにより規定される。UEは、ギャップパターン識別子(ギャップパターンID)を上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により受信すると、当該識別子に基づいてMGパターンを特定することができる。
 また、異周波測定では、ギャップオフセット(gap offset)が、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により通知されてもよい。ここで、ギャップオフセットは、図1Aに示すように、所定の無線フレームの先頭からMGが開始されるまでの開始オフセットであり、MGのタイミングを示す。なお、UEは、通知されたギャップオフセットによりMGパターンを特定してもよい。この場合、MGパターンが黙示的(implicitly)に通知されることとなる。
 既存のLTEでは、図1Bのように、MGLが6msでありMGRPが40msであるギャップパターン0と、MGLが6msでありMGRPが80msであるギャップパターン1と、の2つのパターンが規定される。MGRPが40msである場合、ギャップオフセット[ms]は、0~39の整数を用いて通知され、MGRPが80である場合、ギャップオフセット[ms]は、0~79の整数を用いて通知される。
 MGLは6msで固定である。PSS/SSSの送信周期が5ms、接続しているキャリアから測定対象のキャリアへの周波数切替に0.5ms、それを戻す周波数切替に0.5msとして、MGLが定められている。
 既存のLTEシステムにおいては、1つのUEに対して、1つのMGパターンが設定される。UEは、RFチェーン(送受信部)を1つだけ持つ場合、複数のキャリアを切り替えて測定する。MGの間、UEは、接続しているキャリアの通信を行うことができない。
 UEが複数のキャリアにおいて異周波測定を行うように設定された場合、各キャリアにおける測定周期は同じである。例えば、各キャリアの測定周期は、(MGRP)×(異周波測定対象のキャリア数)で算出される。
 図2は、異周波測定の一例を示す図である。この例では、測定対象として3つの非サービングキャリアがあり、MGRPは40msであるため、各キャリアの測定周期はそれぞれ120msとなっている。このように、既存のMGパターンは、測定対象の複数のキャリアに対して共通に設定され、1つのMGは、複数のキャリアの1つの異周波測定に用いられる。
<SSブロック>
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15以降、5G、NRなど。以下、NRともいう)においては、同期信号及びブロードキャストチャネルを含むリソースユニットをSSブロック(Synchronization Signal block、同期信号ブロック)と定義し、SSブロックに基づいて初期接続を行うことが検討されている。
 図3は、SSブロックの概念説明図である。図3に示すSSブロックは、既存のLTEシステムのPSS、SSS及びPBCHと同様の用途に用いることができるNR用のPSS(NR-PSS)、NR用のSSS(NR-SSS)及びNR用のPBCH(NR-PBCH)を少なくとも含んでいる。なお、PSS及びSSSと異なる同期信号(TSS:Tertiary SS)がSSブロックに含まれてもよい。
 SSブロックの長さは、例えばN個のOFDMシンボルである。本例では、1シンボルのPSSと、1シンボルのSSSと、2シンボルのPBCHとが、時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)される。PSSとSSS、又はPSSとPBCHは、時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)されてもよいし、周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)されてもよい。
 1つ又は複数のSSブロックの集合は、SSバーストと呼ばれてもよい。本例では、SSバーストは時間的に連続する複数のSSブロックから構成されるが、これに限られない。例えば、SSバーストは、周波数及び/又は時間リソースが連続するSSブロックで構成されてもよいし、周波数及び/又は時間リソースが非連続のSSブロックで構成されてもよい。
 SSバーストは、所定の周期(SSバースト周期と呼ばれてもよい)ごとに送信されることが好ましい。あるいは、SSバーストは、周期ごとに送信しなくても(非周期で送信しても)よい。SSバースト長及び/又はSSバースト周期は、1つ又は複数のサブフレーム、1つ又は複数のスロットなどの期間で送信されてもよい。
 SSバーストは、L個のSSブロックを含んでもよい。Lは、周波数範囲によって異なっていてもよい。例えば、3GHzよりも低い周波数範囲に対してLは1、2、4のいずれかに設定され、3GHzから6GHzまでの周波数範囲に対してLは4、8のいずれかに設定され、6GHzから52.6GHzまでの周波数範囲に対してLは64に設定されてもよい。
 また、1つ又は複数のSSバーストは、SSバーストセット(SSバーストシリーズ)と呼ばれてもよい。例えば、基地局(BS(Base Station)、送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)、eNB(eNode B)、gNBなどと呼ばれてもよい)及び/又はUEは、1つのSSバーストセットに含まれる1つ以上のSSバーストを用いて、複数のSSブロックをビームスイーピング(beam sweeping)して送信してもよい。
 SSバーストセットは、n個のSSバーストを含んでもよい。
 なお、SSバーストセットは周期的に送信されることが好ましい。UEは、SSバーストセットが周期的に(SSバーストセット周期で)送信されると想定して受信処理を制御してもよい。SSバーストセット周期は、デフォルト値(例えば、20ms)であってもよいし、NW(ネットワーク、例えば基地局)から上位レイヤシグナリングを介して通知されてもよい。
 次に、SSブロックの時間的な配置を示すSSブロックパターン(同期信号ブロック構成)について説明する。SSブロックパターンとして、局所SSブロック(Localized SS Block、局所配置)と、分散SSブロック(Distributed SS Block、分散配置)と、が考えられる。
 局所SSブロックは、図4Aに示すように、1つのSSバーストセットが1つのSSバーストを含む。SSバーストセット周期の先頭に全てのSSブロックが局所的に配置され、残りの期間にはSSブロックが配置されない。これにより、SSバーストは周期的に送信される。よって、残りの期間を、別の用途又は休止に用いることができる。
 分散SSブロックは、図4Bに示すように、1つのSSバーストセットが複数のSSバーストを含む。SSバーストセット周期にわたって、複数のSSバーストが分散して配置され、複数のSSバーストの間に間隔が設けられる。各SSバーストは周期的に送信される。各SSブロックが異なるビームで送信される場合、スケジューリングが制限されるため、分散SSブロックでは、SSバーストの間の間隔をユーザデータ通信に用いることができるため、ユーザデータ通信の時間が偏ることを防ぐことができる。
 SSブロックパターン及び/又はパラメータが、周波数(キャリア)毎、セル毎に異なっていてもよい。パラメータは例えば、SSブロックを送信するビームの数、SSブロック数、SSバーストセット周期などである。
 SSブロックパターンを示すパラメータについて説明する。例えば、図5Aに示す局所SSブロックのSSバースト長がx[ms]、図5Bに示す分散SSブロックのSSバースト長がy[ms]、図5Cに示す分散SSブロックのSSバースト長がz[ms]であるとする。各SSブロックパターンのSSバーストセット周期は等しいとする。時間の単位はms以外の、TTI、スロット、シンボル等であってもよい。
 x、y、zの間の関係は、x=n1×y=n2×zと表される。x、y、zは、SSブロック数及びサブキャリア間隔(subcarrier spacing:SCS)により決定される。n1、n2は、SSバーストセット内のSSバースト数である。図5においては、n1=2、n2=4である。
 NR DLにおいては、モビリティ測定として、アイドル(IDLE)モード及び接続(CONNECTED)モードの両方において、常時ONであるアイドルRSを用いるアイドルRSベースRRM測定(IDLE RS based RRM measurement)をサポートすることが検討されている。
 このアイドルRSは例えば、NR-SSSであってもよいし、NR-SSSとPBCH(Physical Broadcast Channel)用のDMRS(Demodulation Reference Signal)とであってもよい。
 RRM測定報告では、UEは、例えば受信電力(例えば、RSRP)を測定し、当該受信電力に関する情報を報告してもよい。なお、本明細書では、「測定報告」は、「測定及び/又は報告」と互換的に使用されてもよい。
 UEがMGにおいてSSブロックを受信する場合、次の点を考慮してMGパターンを設計することが考えられる。
 UEが、どのセルのどのビームを受信できるか分からないため、MGパターンは、SSバーストセット内の全てのSSブロックの測定をサポートすべきである。異なるSSブロックが異なるビームを用いて送信される場合、MGパターンが全てのビームの測定をサポートすべきである。
 異なるSSブロックパターン(局所SSブロック及び分散SSブロック)に適した異なるMGパターンを用いることが好ましい。或いは、周波数毎、セル毎、SSブロックパターン毎に、異なるMGパターンを用いることが好ましい。
 接続している周波数におけるDL/UL送信の中断の時間を短くするために、ギャップ長は短いことが好ましい。
 UE動作の複雑さは、低いことが好ましい。例えば、RFの切り替えは、少ないことが好ましい。
 そこで、本発明者らは、SSブロックに適したMG構成を検討し、本発明に至った。
 例えば、NRは、周波数単位毎に、異なるMG構成を設定するRRCシグナリングをサポートする。MG構成は、MGパターン及び/又はMGパラメータを含む。MGパラメータは、MGの長さ、周期、オフセットのいずれかを含んでもよい。周波数単位は例えば、周波数、周波数帯、周波数範囲、周波数グループのいずれかであってもよい。周波数は例えば、キャリアである。周波数帯は例えば、複数のキャリア、CAされるキャリアなどである。周波数範囲は例えば、3GHzよりも低い周波数範囲、3GHzから6GHzまでの周波数範囲、6GHzから52.6GHzまでの周波数範囲である。周波数グループは例えば、互いに連続していない複数のキャリアである。
 周波数毎にMG構成を設定することにより、柔軟にMG構成を設定することができる。また、MG構成と関連付ける周波数の粒度を大きくすることにより、シグナリングのオーバーヘッドを抑えることができる。
 また、1つの周波数上の同期ネットワークに対し、SSブロックパターンに適したMG構成を提供する。また、1つの周波数上の非同期ネットワークに対し、同期ネットワークのためのMG構成と異なるMG構成を提供する。UEは、SSブロックパターンに適したMG構成を用いることにより、ビームスイーピングを用いたRRM測定を行うことができる。
 なお、「ビーム」は、「リソース」、「空間リソース」、「アンテナポート」などで読み替えられてもよい。
 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は、周波数単位毎に異なるMG構成を、RRCシグナリングを介してUEに通知する。
 図6は、周波数帯域毎のMG構成の一例を示す図である。NWは、1つのUEの2つの周波数帯域F1、F2に対して異なるMG構成MG1、MG2を設定する。この例において、2つのMG構成において、MGの周期は同じであり、MGの長さ及びオフセットは異なる。
 周波数帯域毎にMG構成を設定することにより、周波数毎にMG構成を設定する場合に比べて、シグナリングのオーバーヘッドを抑えることができる。また、複数のMG構成において、一部のMGパラメータを共通にすることにより、シグナリングのオーバーヘッドを抑えることができる。
<第2の実施形態>
 本発明の第2の実施形態では、既存のLTEと同様の1つのMGRPに1つのMGを有するMGパターン(単一MGパターン)と、局所SSブロックに適したMGパラメータとを設定する。
 MGパラメータは、MGの長さ(MGL)、MGの周期(MGRP)、MGのオフセット(ギャップオフセット)のいずれかを含む。NWは例えば、RRCシグナリングを介してMGパラメータをUEへ通知する。
 MGLは例えば、局所SSブロック期間長+X[ms]である。局所SSブロック期間は、連続する複数のSSブロックの期間(SSバースト)である。局所SSブロック期間長は、例えば、デフォルトのニューメロロジー又は最小のSCSを持つニューメロロジーの周波数における局所SSブロック期間長の最大値であってもよい。Xは、ニューメロロジーに依存する。例えば、SCSが15kHzである場合のXは1[ms]である。時間の単位はms以外の、TTI、スロット、シンボル等であってもよい。
 局所SSブロック期間長は、SSブロック数及び/又はSCSなどのパラメータに基づいて、UEにより決定されてもよいし、NWから通知されてもよいし、仕様に従って決定されてもよい。Xは、SCSなどのパラメータに基づいてUEにより決定されてもよいし、NWから通知されてもよいし、仕様に従って決定されてもよい。MGLは、局所SSブロック期間長及びXなどのパラメータに基づいてUEにより決定されてもよいし、NWから通知されてもよいし、仕様に従って決定されてもよい。
 MGRPは、SSバーストセット周期P(20ms)の整数(k:k=1,2,3…)倍、すなわちk×P[ms]であってもよい。ギャップオフセットは、MGRPよりも小さい値であり、例えば、整数値(0~k×P-1)[ms]であってもよい。
 図7は、第2の実施形態に係るMG構成の一例を示す図である。この図は、SSブロックパターンと、MG構成と、を示す。
 1つのMGは、1つのSSバーストを含んでいる。このSSバーストは、SSバーストセット内の全てのSSブロックを含んでいるため、UEは、1つのMGを測定することにより、SSバーストセット内の全てのSSブロックを測定できる。なお、UEは、全てのSSバーストセットを測定しなくてもよく、連続するk個のSSバーストセットにつき1個のSSバーストセットを測定する。
 MGRP内に1つのMGが設定されるため、UEは周波数切替の回数を抑えることができる。局所SSブロック期間が長くなると、通信中断の時間が長くなるため、本実施形態は、局所SSブロック期間が短い場合に適している。
<第3の実施形態>
 本発明の第3の実施形態では、局所SSブロックに適したMG構成として、MGパターンの1周期内に断続的な複数のギャップ(サブMG機会又はサブMG)を有するMGパターン(断続MGパターン)を設定する。異なるギャップは、異なるSSブロックの期間を含む。
 断続MGパターンの2つの設定方法について説明する。第1設定方法は、複数のサブMG機会を含む1つのMG構成を設定する。第2設定方法は、それぞれがサブMGを示す複数のMG構成を設定する。
 1つの断続MGパターン周期内のSSバーストセット数をk(k=1,2…)とし、1つの断続MGパターン周期内のギャップ(サブMG機会又はサブMG)数をm(m=2,3…)とする。
 図8は、第3の実施形態に係る断続MGパターンの一例を示す図である。ここでは、k=1、m=2とする。この図は、SSブロックパターンと、第1設定方法により設定されるサブMG機会と、第2設定方法により設定される複数のサブMG(第1サブMG、第2サブMG)と、を示す。
 第1設定方法において、NWは、MG構成として、1つのMGRP内のm個のサブMG機会を、RRCシグナリングを介してUEに設定する。MG構成は例えば、MGRP、ギャップオフセット、サブMG長、サブMG機会周期により表される。MGRPは、断続MGパターンの周期である。ギャップオフセットは、断続MGパターンのオフセットである。サブMG長は、サブMG機会の長さである。サブMG機会周期は、サブMG機会の周期である。
 MGRPは例えば、SSバーストセット周期Pの整数倍、k×m×Pである。ギャップオフセットは例えば、MGRPよりも小さい値である。
 サブMG長は例えば、1/m×局所SSブロック期間長+Xである。サブMG機会周期は例えば、1/m×局所SSブロック期間長+Pである。
 図8に示す第1設定方法では、m=2であるため、1つのMGRP内に2つのサブMG機会(第1サブMG機会、第2サブMG機会)が設定される。
 サブMG機会周期が、SSバーストセット周期Pに対して1/2×局所SSブロック期間長だけ長いことから、サブMG機会毎に、局所SSブロック期間に対するサブMG機会の位置が異なる。言い換えれば、サブMG機会の間隔は異なる。これにより、第1サブMG機会は、局所SSブロック期間の前半を含む、第2サブMG機会は、局所SSブロック期間の後半を含む。
 UEは、1つのMGRP内の全てのサブMG機会を測定することにより、SSバーストセット内の全てのSSブロックを測定できる。この場合、UEは、1つのMGRP内の全てのサブMG機会の測定結果を比較して得られる結果を報告してもよい。
 第2設定方法において、NWは、MG構成として、異なるサブオフセットを持つm個のサブMGを、RRCシグナリングを介してUEに設定する。MG構成は例えば、サブMG長、サブMG周期、n個のサブオフセットにより表される。サブMG長は、サブMGの長さである。サブMG周期は、サブMGの周期である。複数のサブMGにおいて、サブMG長、サブMG周期は、共通である。サブオフセットは、サブMG毎のオフセットである。
 サブMG周期は例えば、SSバーストセット周期Pの整数倍、k×m×Pである。サブMG周期は、MGRPであってもよい。サブMG長は例えば、1/m×局所SSブロック期間長+Xである。
 i番目のサブオフセットは例えば、サブオフセット(i)=サブオフセット(i-1)+1/m×局所SSブロック期間長+Pで与えられる。複数のサブオフセットの数が、サブMG数を黙示的に示してもよい。或いは、UEは、サブMG数、局所SSブロック期間長、及びPに基づいて複数のサブオフセットを決定してもよい。サブオフセット(1)は例えば、サブMG周期よりも小さい値である。
 図8に示す第2設定方法では、m=2であるため、2つのサブMG(第1サブMG、第2サブMG)が設定される。
 サブオフセット(2)-サブオフセット(1)が、SSバーストセット周期Pに対して1/2×Pだけ長いことから、サブMG毎に、局所SSブロック期間に対するサブMGの位置が異なる。言い換えれば、隣接するサブMGの間隔は異なる。
 これにより、第1サブMGは、局所SSブロック期間の前半を含む、第2サブMGは、局所SSブロック期間の後半を含む。これにより、第1設定方法と同じ断続MGパターンが設定される。
 UEは、サブMGの測定毎に、サブMGを切り替えながら測定し、全てのサブMGを1回ずつ測定することにより、SSバーストセット内の全てのSSブロックを測定できる。この場合、UEは、全てのサブMGの測定結果を比較して得られる結果を報告してもよい。
 この図のようにk=1の場合、UEは、連続するSSバーストセットを測定するが、kを2以上にすることにより、測定の間隔を空けてもよい。
 本実施形態によれば、第2の実施形態に比べて、1つのギャップの長さを短くすることができる。よって、接続している周波数の通信中断による遅延などの影響を抑えることができる。また、本実施形態は、局所SSブロック期間よりも短いサブMGを設定できるため、局所SSブロック期間が長い場合に適している。
 また、局所SSブロック期間の分割数mを設定できるため、1つのギャップの長さを柔軟に設定できる。
<第4の実施形態>
 本発明の第4の実施形態では、既存のLTEと同様の1つのMGRPに1つのMGを有するMGパターン(単一MGパターン)と、分散SSブロックに適したMGパラメータとを設定する。
 MGLは例えば、分散SSブロック期間長+Xである。分散SSブロック期間は、SSバーストセット内の最初のSSブロックから最後のSSブロックまでの期間である。
 分散SSブロック期間長は、SSブロック数及び/又はSCSなどのパラメータに基づいて、UEにより決定されてもよいし、NWから通知されてもよいし、仕様に従って決定されてもよい。Xは、SCSなどのパラメータに基づいてUEにより決定されてもよいし、NWから通知されてもよいし、仕様に従って決定されてもよい。MGLは、分散SSブロック期間長及びXなどのパラメータに基づいてUEにより決定されてもよいし、NWから通知されてもよいし、仕様に従って決定されてもよい。
 MGRPは、SSバーストセット周期P(20ms)の整数(k:k=1,2,3…)倍、すなわちk×P[ms]であってもよい。ギャップオフセットは例えば、MGRPよりも小さい値であり、整数値(0~k×P-1)[ms]であってもよい。MGRP及び/又はギャップオフセットは、NWからUEへ設定されてもよい。
 図9は、第4の実施形態に係るMG構成の一例を示す図である。この図は、SSブロックパターンと、MG構成と、を示す。
 1つのMGは、1つのSSバーストセット内の全てのSSバーストを含んでいる。UEは、1つのMGを測定することにより、SSバーストセット内の全てのSSブロックを測定できる。なお、UEは、全てのSSバーストセットを測定しなくてもよく、連続するk個のSSバーストセットにつき1個のSSバーストセットを測定する。
 MGRP内に1つのMGが設定されるため、UEは周波数切替の回数を抑えることができる。MGは、SSブロックがない期間を含むため、本実施形態よりも第2の実施形態の方が周波数利用効率が良い。分散SSブロック期間が長くなると、通信中断の時間が長くなるため、本実施形態は、分散SSブロック期間が短い場合に適している。
<第5の実施形態>
 本発明の第5の実施形態では、分散SSブロックに適したMG構成として、MGパターンの1周期内に断続的な複数のギャップ(サブMG機会又はサブMG)を有するMGパターン(断続MGパターン)を設定する。この断続MGパターンは、1つのSSバーストセット周期内の複数のギャップにより、全てのSSブロックをカバーし、SSバーストセット周期の整数倍の周期を持つ。
 断続MGパターンの2つの設定方法について説明する。第1設定方法は、複数のサブMG機会を含む1つのMG構成を設定する。第2設定方法は、それぞれがサブMGを示す複数のMG構成を設定する。
 1つの断続MGパターン周期内のSSバーストセット数をk(k=1,2…)とし、1つのSSバーストセット内のSSバースト数をn(n=2,3…)とする。
 図10は、第5の実施形態に係る断続MGパターンの一例を示す図である。ここでは、k=1、n=2とする。この図は、SSブロックパターンと、第1設定方法により設定されるサブMG機会と、第2設定方法により設定される複数のサブMG(第1サブMG、第2サブMG)と、を示す。
 第1設定方法において、NWは、MG構成として、1つのMGRP内のn個のサブMG機会を、RRCシグナリングを介してUEに設定する。MG構成は例えば、MGRP、ギャップオフセット、サブMG長、サブMG機会周期により表される。
 MGRPは例えば、SSバーストセット周期Pの整数倍、k×n×Pである。ギャップオフセットは例えば、MGRPよりも小さい値である。
 サブMG長は例えば、SSバースト長+Xである。サブMG機会周期は例えば、1/n×Pである。
 図10に示す第1設定方法では、n=2であるため、1つのSSバーストセットは、2つSSバースト(第1SSバースト、第2SSバースト)を含み、1つのMGRP内の1つのSSバーストセット内に2つのサブMG機会(第1サブMG機会、第2サブMG機会)が設定される。第1サブMG機会は、第1SSバーストを含み、第2サブMG機会は、第2SSバーストを含む。言い換えれば、サブMG機会の間隔は異なる。
 UEは、1つのMGRP内の全てのサブMG機会を測定することにより、SSバーストセット内の全てのSSブロックを測定できる。この場合、UEは、1つのMGRP内の全てのサブMG機会の測定結果を比較して得られる結果を報告してもよい。
 第2設定方法において、NWは、異なるサブオフセットを持つn個のサブMGを、RRCシグナリングを介してUEに設定する。MG構成は例えば、サブMG長、サブMG周期、n個のサブオフセットにより表される。n個のサブMGにおいて、サブMG長、サブMG周期は、共通である。
 サブMG周期は例えば、SSバーストセット周期Pの整数倍、k×n×Pである。サブMG周期は、MGRPであってもよい。サブMG長は例えば、SSバースト長+Xである。
 i番目のサブオフセットは例えば、サブオフセット(i)=サブオフセット(i-1)+1/n×Pで与えられる。複数のサブオフセットの数が、サブMG数を黙示的に示してもよい。或いは、UEは、サブMG数及びPに基づいて複数のサブオフセットを決定してもよい。サブオフセット(1)は例えば、サブMG周期よりも小さい値である。
 図10に示す第2設定方法では、n=2であるため、1つのSSバーストセットは、2つSSバースト(第1SSバースト、第2SSバースト)を含み、2つのサブMG(第1サブMG、第2サブMG)が設定される。
 サブオフセット(2)-サブオフセット(1)が、1/2×SSバーストセット周期Pであることから、第1サブMGは、第1SSバーストを含み、第2サブMGは、第2SSバーストを含む。すなわち、異なるサブMGは、異なるSSバーストを含む。言い換えれば、隣接するサブMGの間隔は異なる。これにより、第1設定方法と同じ断続MGパターンが設定される。
 UEは、サブMGの測定毎に、サブMGを切り替えながら測定し、全てのサブMGを1回ずつ測定することにより、SSバーストセット内の全てのSSブロックを測定できる。この場合、UEは、全てのサブMGの測定結果を比較して得られる結果を報告してもよい。
 本実施形態によれば、第4の実施形態に比べて、1つのギャップ(サブMG機会又はサブMG)の長さを短くすることができる。よって、接続している周波数の通信中断による遅延などの影響を抑えることができる。また、本実施形態は、分散SSブロック期間よりも短いサブMGを設定できるため、分散SSブロック期間が長い場合に適している。
 一方、本実施形態では、第4の実施形態に比べて、周波数切替の頻度が高くなるため、本実施形態よりも第4実施形態の方がUE動作を単純にできる。
<第6の実施形態>
 本発明の第6の実施形態では、分散SSブロックに適したMG構成として、MGパターンの1周期内に断続的な複数のギャップ(サブMG機会又はサブMG)を有するMGパターン(断続MGパターン)を設定する。この断続MGパターンは、複数のSSバーストセット周期にわたる複数のギャップにより、SSバーストセット内の全てのSSブロックをカバーし、SSバーストセット周期の整数倍の周期を持つ。言い換えれば、UEは、1つのSSバーストセット周期内において、SSバーストセットの一部のSSブロックを測定し、別のSSバーストセット周期内において、別のSSブロックを測定する。
 断続MGパターンの2つの設定方法について説明する。第1設定方法は、複数のサブMG機会を含む1つのMG構成を設定する。第2設定方法は、それぞれがサブMGを示す複数のMG構成を設定する。
 1つの断続MGパターン周期内のSSバーストセット数をk(k=1,2…)とし、1つのSSバーストセット内のSSバースト数をn(n=2,3…)とする。
 図11は、第6の実施形態に係る断続MGパターンの一例を示す図である。ここでは、k=1、n=2とする。この図は、SSブロックパターンと、第1設定方法により設定されるサブMG機会と、第2設定方法により設定される複数のサブMG(第1サブMG、第2サブMG)と、を示す。
 第1設定方法において、NWは、1つのMGRP内のn個のサブMG機会を、RRCシグナリングを介してUEに設定する。
 MGRPは例えば、SSバーストセット周期Pの整数倍、(n+1)×k×Pである。ギャップオフセットは例えば、MGRPよりも小さい値である。
 サブMG長は例えば、SSバースト長+Xである。サブMG機会周期は例えば、1/n×P+k×Pである。
 図11に示す第1設定方法では、n=2であるため、1つのSSバーストセットは2つのSSバースト(第1SSバースト、第2SSバースト)を含む。(n+1)×k=3であるため、MGRPは、SSバーストセット周期Pの3倍である。よって、1つのMGRP内の3つのSSバーストセット(第1SSバーストセット、第2SSバーストセット、第3SSバーストセット)内に2つのサブMG機会(第1サブMG機会、第2サブMG機会)が設定される。
 サブMG機会周期がSSバーストセット周期Pの3/2倍であることから、第1サブMG機会は、第1SSバーストセット内の第1SSバーストを含み、第2サブMG機会は、第2SSバーストセット内の第2SSバーストを含む。第3SSバーストセットにはサブMG機会が設定されない。すなわち、異なるサブMG機会は、異なるSSバーストを含む。
 UEは、1つのMGRP内の全てのサブMG機会を測定することにより、SSバーストセット内の全てのSSブロックを測定できる。この場合、UEは、1つのMGRP内の全てのサブMG機会の測定結果を比較して得られる結果を報告してもよい。
 第2設定方法において、NWは、異なるサブオフセットを持つn個のサブMGを、RRCシグナリングを介してUEに設定する。MG構成は例えば、サブMG長、サブMG周期、n個のサブオフセットにより表される。n個のサブMGにおいて、サブMG長、サブMG周期は、共通である。
 サブMG周期は例えば、SSバーストセット周期Pの整数倍、(n+1)×k×Pである。サブMG周期は、MGRPであってもよい。サブMG長は例えば、SSバースト長+Xである。
 i番目のサブオフセットは例えば、サブオフセット(i)=サブオフセット(i-1)+1/n×P+k×Pで与えられる。複数のサブオフセットの数が、サブMG数を黙示的に示してもよい。或いは、UEは、サブMG数及びPに基づいて複数のサブオフセットを決定してもよい。サブオフセット(1)は例えば、サブMG周期よりも小さい値である。
 図11に示す第2設定方法では、n=2であるため、1つのSSバーストセットは、2つSSバースト(第1SSバースト、第2SSバースト)を含み、2つのサブMG(第1サブMG、第2サブMG)が設定される。(n+1)×k=3であるため、サブMG周期は、SSバーストセット周期Pの3倍である。よって、1つのサブMG周期内の3つのSSバーストセット(第1SSバーストセット、第2SSバーストセット、第3SSバーストセット)を含む。
 サブオフセット(2)-サブオフセット(1)が、3/2×SSバーストセット周期Pであり、第1SSバーストの送信タイミングと第2SSバーストの送信タイミングとの間隔が1/2×SSバーストセット周期Pであることから、第1サブMGは、第1SSバーストセット内の第1SSバーストを含み、第2サブMGは、第2SSバーストセット内の第2SSバーストを含む。第3SSバーストセットにはサブMG機会が設定されない。すなわち、異なるサブMGは、異なるSSバーストを含む。これにより、第1設定方法と同じ断続MGパターンが設定される。
 UEは、サブMGの測定毎に、サブMGを切り替えながら測定し、全てのサブMGを1回ずつ測定することにより、SSバーストセット内の全てのSSブロックを測定できる。この場合、UEは、全てのサブMGの測定結果を比較して得られる結果を報告してもよい。
 本実施形態によれば、第4の実施形態に比べて、1つのギャップ(サブMG機会又はサブMG)の長さを短くすることができる。よって、接続している周波数の通信中断による遅延などの影響を抑えることができる。また、本実施形態は、分散SSブロック期間よりも短いギャップを設定できるため、分散SSブロック期間が長い場合に適している。
 一方、本実施形態では、第4の実施形態に比べて、周波数切替の頻度が高くなるため、本実施形態よりも第4実施形態の方がUE動作を単純にできる。
<第7の実施形態>
 本発明の第7の実施形態では、NWは、或る周波数単位に対してMGパターン(第2の実施形態、第4の実施形態)を設定し、別の周波数単位に対して断続MGパターン(第3の実施形態、第5の実施形態、第6の実施形態)を設定する。
 図12は、周波数帯域毎のMGパターン及び断続MGパターンの一例を示す図である。NWは、1つのUEの2つの周波数帯域F1、F2に対して異なるMG構成MG1、MG2を設定する。この例においては、周波数帯域F1に対してMGパターンを持つMG構成MG1が設定され、周波数帯域F2に対して断続MGパターンを持つMG構成MG2が設定される。MG構成MG1のMGパターンの周期(MGRP)と、MG構成MG2の断続MGパターンの周期(第1設定方法のMGRP、又は第2設定方法のサブMG周期)の周期は同じである。MG構成MG1、MG2の間で、ギャップ(MG又はサブMG)の長さ及びオフセットは異なる。
 周波数帯域毎にMG構成を設定することにより、周波数毎にMG構成を設定する場合に比べて、シグナリングのオーバーヘッドを抑えることができる。また、複数のMG構成において、一部のMGパラメータを共通にすることにより、シグナリングのオーバーヘッドを抑えることができる。また、周波数帯域毎にSSブロックパターンが異なる場合であっても、周波数帯域毎に異なるMG構成を設定できる。
<第8の実施形態>
 本発明の第8の実施形態では、非同期ネットワークにおいて、既存のLTEと同様の1つのMGRPに1つのMGを有するMGパターン(単一MGパターン)と、SSバーストセットに適したMGパラメータとを設定する。
 MGLは例えば、SSバーストセット周期P+Xである。P及び/又はXは、SCSなどのパラメータに基づいてUEにより決定されてもよいし、NWから通知されてもよいし、仕様に従って決定されてもよい。MGLは、P及び/又はXなどのパラメータに基づいてUEにより決定されてもよいし、NWから通知されてもよいし、仕様に従って決定されてもよい。
 MGRPは、SSバーストセット周期P(20ms)の整数(k:k=1,2,3…)倍、すなわちk×P[ms]であってもよい。ギャップオフセットは例えば、MGRPよりも小さい値であり、整数値(0~k×P-1)[ms]であってもよい。
 図13は、第8の実施形態に係るMG構成の一例を示す図である。この図は、SSブロックパターンと、MG構成と、を示す。ここでは、セル1、2のSSブロックパターンが局所SSブロックとする。なお、本実施形態は、局所SSブロックにも適用できる。
 セル1及びセル2の間でSSバーストセットの送信タイミングは異なる。MGLがSSバーストセット周期以上であることにより、1つのMGが、全てのセルのSSバーストセット内の全てのSSブロックをカバーできる。
 UEは、1つのMGを測定することにより、SSバーストセット内の全てのSSブロックを測定できる。なお、UEは、全てのSSバーストセットを測定しなくてもよく、連続するk個のSSバーストセットにつき1個のSSバーストセットを測定する。
 MGRP内に1つのMGが設定されるため、UEは周波数切替の回数を抑えることができる。局所SSブロック期間が長くなると、通信中断の時間が長くなるため、本実施形態は、局所SSブロック期間が短い場合に適している。
<第9の実施形態>
 本発明の第9の実施形態では、非同期ネットワークにおいて、SSバーストセットに適したMG構成として、MGパターンの1周期内に断続的な複数のギャップ(サブMG機会又はサブMG)を有するMGパターン(断続MGパターン)を設定する。
 断続MGパターンの2つの設定方法について説明する。第1設定方法は、複数のサブMG機会を含む1つのMG構成を設定する。第2設定方法は、それぞれがサブMGを示す複数のMG構成を設定する。
 1つの断続MGパターン周期内のSSバーストセット数をk(k=1,2…)とし、1つのSSバーストセット内のSSバースト数をn(n=2,3…)とする。
 図14は、第9の実施形態に係る断続MGパターンの一例を示す図である。ここでは、k=1、n=2とする。この図は、セル1、2のSSブロックパターンと、第1設定方法により設定されるサブMG機会と、第2設定方法により設定される複数のサブMG(第1サブMG、第2サブMG)と、を示す。ここでは、セル1、2のSSブロックパターンが分散SSブロックとする。なお、本実施形態は、局所SSブロックにも適用できる。
 第1設定方法において、NWは、1つのMGRP内のn個のサブMG機会(サブMG)を、RRCシグナリングを介してUEに設定する。MG構成は例えば、MGRP、ギャップオフセット、サブMG長、サブMG機会周期により表される。
 MGRP、サブMG機会周期、サブMG機会数は、SSブロックパターンが局所SSブロックである場合、第3の実施形態の第1設定方法と同様に決定されてもよく、SSブロックパターンが分散SSブロックである場合、第5の実施形態又は第6の実施形態の第1設定方法と同様に決定されてもよい。ギャップオフセットは例えば、MGRPよりも小さい値である。
 サブMG長は例えば、全てのサブMG機会を合わせた期間がSSバーストセットをカバーすることを条件として決定される。
 SSブロックパターンが分散SSブロックである場合、サブMG長は例えば、1/n×Pであり、MGRPは例えば、(n+1)×k×Pであり、サブMG機会周期は例えば、1/n×P+k×Pである。
 図14に示す第1設定方法では、k=1、n=2であるため、1つのSSバーストセットは2つのSSバースト(第1SSバースト、第2SSバースト)を含み、MGRPが3×Pであり、サブMG長が1/2×Pであり、サブMG機会周期が1/2×P+P=3/2×Pである。
 これにより、1つのMGRP内の3つのSSバーストセット(第1SSバーストセット、第2SSバーストセット、第3SSバーストセット)内に2つのサブMG機会(第1サブMG機会、第2サブMG機会)が設定される。
 サブMG機会周期がSSバーストセット周期Pの3/2倍であることから、第1サブMG機会が、SSバーストセットの半分の期間をカバーし、第2サブMG機会が、SSバーストセットの残りの半分の期間をカバーすることにより、全てのサブMG機会がSSバーストセットの全体の期間をカバーする。
 UEは、1つのMGRP内の全てのサブMG機会を測定することにより、複数のセルのSSバーストセット内の全てのSSブロックを測定できる。この場合、UEは、1つのMGRP内の全てのサブMG機会の測定結果を比較して得られる結果を報告してもよい。
 第2設定方法において、NWは、異なるサブオフセットを持つn個のサブMGを、RRCシグナリングを介してUEに設定する。MG構成は例えば、サブMG長、サブMG周期、n個のサブオフセットにより表される。n個のサブMGにおいて、サブMG長、サブMG周期は、共通である。
 サブMG周期、サブMG長、複数のサブオフセット、サブMG数は、SSブロックパターンが局所SSブロックである場合、第3の実施形態の第2設定方法と同様に決定されてもよく、SSブロックパターンが分散SSブロックである場合、第5の実施形態又は第6の実施形態の第2設定方法と同様に決定されてもよい。
 サブMG長は例えば、全てのサブMGを合わせた期間がSSバーストセットをカバーすることを条件として決定される。
 SSブロックパターンが分散SSブロックである場合、サブMG長は例えば、1/n×Pであり、サブMG周期は例えば、(n+1)×k×Pである。また、複数のサブMGにそれぞれ対応する複数のサブオフセットのうち、i番目のサブオフセットは例えば、サブオフセット(i)=サブオフセット(i-1)+1/n×P+k×Pである。
 図14に示す第2設定方法では、k=1、n=2であるため、1つのSSバーストセットは2つのSSバースト(第1SSバースト、第2SSバースト)を含み、サブMG周期が3×Pであり、サブMG長が1/2×Pである。
 これにより、1つのMGRP内の3つのSSバーストセット(第1SSバーストセット、第2SSバーストセット、第3SSバーストセット)内に2つのサブMG(第1サブMG、第2サブMG)が設定される。
 サブオフセット(2)-サブオフセット(1)がSSバーストセット周期Pの3/2倍であることから、第1サブMGが、SSバーストセットの半分の期間をカバーし、第2サブMGが、SSバーストセットの残りの半分の期間をカバーすることにより、全てのサブMGがSSバーストセットの全体の期間をカバーする。これにより、第1設定方法と同じ断続MGパターンが設定される。
 UEは、サブMGの測定毎に、サブMGを切り替えながら測定し、全てのサブMGを1回ずつ測定することにより、SSバーストセット内の全てのSSブロックを測定できる。この場合、UEは、全てのサブMGの測定結果を比較して得られる結果を報告してもよい。
 本実施形態によれば、第8の実施形態に比べて、1つのギャップ(サブMG機会又はサブMG)の長さを短くすることができる。よって、接続している周波数の通信中断による遅延などの影響を抑えることができる。また、本実施形態は、SSバーストセット周期よりも短いギャップを設定できるため、SSバーストセット周期が長い場合に適している。
 一方、本実施形態では、第8の実施形態に比べて、周波数切替の頻度が高くなるため、本実施形態よりも第8実施形態の方がUE動作を単純にできる。
<その他>
 異なるMG構成に対するUEのRRM測定動作が仕様により定義されてもよい。
 例えば、単一MGパターン(第2、第4、第8の実施形態)を用いる場合、UEは、1つのセルの全てのビームからのRRM参照信号を観測でき、UEは、MG期間中にセル識別及びRRM測定を行うことができる。
 例えば、断続MGパターン(第3、第5、第6、第9の実施形態)を用いる場合、UEは、各ギャップ(サブMG機会又はサブMG)から部分的なRRM参照信号だけを観測できる。よって、UEは、断続MGパターン内の複数のギャップの全てを考慮し又は合成して、セル識別及びRRM測定を行ってもよい。これにより、異なるビームにより送信される異なるSSブロックを検出及び/又は測定することができる。
 例えば、UEは、全てのギャップからSSブロックRSRP(ビーム固有の)を比較し、上位の所定数のビームレベルRRM結果を選択し、セルレベル測定結果を導出してもよい。
 NWは、RRCシグナリングを介して、各MG構成に対して、UEのRRM動作の2つのタイプ(単一MGパターン、断続MGパターン)をUEに設定してもよい。
 NRは、1又はそれよりも多くのMG構成をサポートし、基地局がRRCシグナリングを介して、1つのUEの1つの周波数上の測定に対して、MG構成を設定してもよい。基地局が、単一MGパターン用のUE動作と、断続MGパターン用のUE動作と、の2つのタイプのいずれかをUEに設定して切り替えてもよい。基地局が、局所SSブロック用のUE動作と、分散SSブロック用のUE動作と、の2つのタイプのいずれかをUEに設定して切り替えてもよい。MG構成は、全ての周波数で同一であってもよいし、周波数、周波数帯域、周波数範囲、周波数グループ内において同一であってもよい。
 他のパラメータがMG構成に含まれてもよいし、MG構成に関連付けられてもよい。パラメータは、MG構成を用いる周波数又は周波数帯域を示す情報を含んでもよい。また、パラメータは、SCS又はニューメロロジーを示す情報を含んでもよい。この情報は、各周波数に対してデフォルト値が予め設定されてもよい。また、パラメータは、測定帯域幅を含んでもよい。この情報は、各周波数に対してデフォルト値が予め設定されてもよい。また、パラメータは、UEのRRM測定動作に関する情報であってもよい。
 断続MGパターンにおいて、MGの間隔は一定でなくてもよい。断続MGパターンは、MGRP又はサブMG周期により繰り返される。
 単一MGパターンのMGパラメータ(MGL、MGRPの少なくともいずれかを含む)がMGパターン情報として定義されてもよい。第1設定方法のパラメータ(MGRP、サブMG長、サブMG機会周期の少なくともいずれか)がMGパターン情報として定義されてもよい。第2設定方法のパラメータ(サブMG長、サブMG周期、複数のサブオフセットの少なくともいずれか)がMGパターン情報として定義されてもよい。NWは、RRCシグナリングを介して、MGパターン情報の識別子をUEへ通知してもよい。UEは、通知された識別子に基づいてMGパターン情報を認識してもよい。
 UEは、ニューメロロジー及び/又はSSブロックに関するパラメータに基づいて、MGパラメータ、第1設定方法のパラメータ、第2設定方法のパラメータの少なくともいずれかを認識してもよい。UEは、通知されたパラメータに応じて、MGパターン及びRRM測定動作を切り替えてもよい。
 MGパターン(例えば、単一MGパターン又は断続MGパターン)の周期(例えば、MGRP又はサブMG周期)は、同期信号ブロックパターン(例えば、局所SSブロック又は分散SSブロック)の周期(例えば、SSバーストセット周期)の整数倍であり、MGパターン内の少なくとも1つのギャップ(例えば、MG、サブMG機会、サブMG)の期間は、前記複数の同期信号ブロックの期間をカバーすることにより、MGパターンの1周期で全てのSSブロックを測定することができる。
(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15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16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、複数の同期信号ブロック(例えば、SSバーストセット内のSSブロック)の測定に利用されるメジャメントギャップパターン(例えば、単一MGパターン又は断続MGパターン)に関する情報を、ユーザ端末20へ送信してもよい。また、送受信部103は、複数の同期信号ブロックを含む同期信号ブロックパターン(例えば、SSバーストセット、局所SSブロック、分散SSブロック)に基づいて、同期信号ブロック(例えば、SSブロック)を送信してもよい。
 複数のセル(例えば、非同期ネットワーク)のそれぞれの送受信部103は、互いに非同期に、同期信号ブロックを送信してもよい。
 また、送受信部103は、複数の周波数に対して、メジャメントギャップ長及び/又はギャップオフセットが異なるメジャメントギャップパターンに関する情報を送信してもよい。
 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、複数の同期信号ブロックの測定に利用されるメジャメントギャップパターンに関する情報を生成してもよい。
(ユーザ端末)
 図18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、複数の同期信号ブロックの測定に利用されるメジャメントギャップパターンに関する情報を受信してもよい。また、送受信部203は、メジャメントギャップにおいて同期信号ブロックを受信してもよい。
 また、送受信部203は、複数の周波数(例えば、キャリア、周波数帯域、周波数範囲、周波数グループ)に対して、メジャメントギャップ長及び/又はギャップオフセットが異なるメジャメントギャップパターンに関する情報を受信してもよい。
 図19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、測定部405は、メジャメントギャップにおいて同期信号ブロックを測定してもよい。
 また、制御部401は、メジャメントギャップパターンに関する情報に基づいて、送受信部203の周波数切替を行ってもよい。メジャメントギャップパターンの周期は、複数の同期信号ブロックを含む同期信号ブロックパターンの周期の整数倍であってもよい。メジャメントギャップパターン内の少なくとも1つのメジャメントギャップ(例えば、MG、サブMG機会、サブMG)の期間は、複数の同期信号ブロックの期間をカバーしてもよい。
 メジャメントギャップパターンは、複数のメジャメントギャップを含んでもよい。各メジャメントギャップの期間は、複数の同期信号ブロックの中の異なる同期信号ブロックの期間をカバーしてもよい。また、測定部405は、複数のメジャメントギャップを測定してもよい。
 複数の同期信号ブロックは、複数のセルのそれぞれから非同期に送信されてもよい。メジャメントギャップパターンの少なくとも1つのメジャメントギャップの期間は、同期信号ブロックパターンの全ての期間をカバーしてもよい。
(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20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.  複数の同期信号ブロックの測定に利用されるメジャメントギャップパターンに関する情報を受信する受信部と、
     メジャメントギャップにおいて同期信号ブロックを測定する測定部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記メジャメントギャップパターンの周期は、前記複数の同期信号ブロックを含む同期信号ブロックパターンの周期の整数倍であり、
     前記メジャメントギャップパターン内の少なくとも1つのメジャメントギャップの期間は、前記複数の同期信号ブロックの期間をカバーすることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記メジャメントギャップパターンは、複数のメジャメントギャップを含み、
     各メジャメントギャップの期間は、前記複数の同期信号ブロックの中の異なる同期信号ブロックの期間をカバーし、
     前記測定部は、前記複数のメジャメントギャップを測定することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記複数の同期信号ブロックは、複数のセルのそれぞれから非同期に送信され、
     前記メジャメントギャップパターンの少なくとも1つのメジャメントギャップの期間は、前記同期信号ブロックパターンの全ての期間をカバーすることを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  5.  前記受信部は、複数の周波数に対して、メジャメントギャップ長及び/又はギャップオフセットが異なるメジャメントギャップパターンに関する情報を受信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、
     複数の同期信号ブロックの測定に利用されるメジャメントギャップパターンに関する情報を受信する工程と、
     メジャメントギャップにおいて同期信号ブロックを測定する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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