WO2019087319A1 - ユーザ端末および送信タイミング制御方法 - Google Patents

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WO2019087319A1
WO2019087319A1 PCT/JP2017/039458 JP2017039458W WO2019087319A1 WO 2019087319 A1 WO2019087319 A1 WO 2019087319A1 JP 2017039458 W JP2017039458 W JP 2017039458W WO 2019087319 A1 WO2019087319 A1 WO 2019087319A1
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WO
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command
signal
scs
uplink signal
mac
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/039458
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English (en)
French (fr)
Inventor
徹 内野
高橋 秀明
一樹 武田
知也 小原
浩樹 原田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to NZ763949A priority patent/NZ763949A/en
Priority to CN202210534922.5A priority patent/CN115278854A/zh
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    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/26025Numerology, i.e. varying one or more of symbol duration, subcarrier spacing, Fourier transform size, sampling rate or down-clocking
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a transmission timing control method.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • Non-Patent Document 1 the successor system of LTE is also considered for the purpose of the further broadbandization and speeding-up from LTE.
  • successor systems of LTE for example, LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (5G plus), New-RAT (Radio Access Technology), etc. There is something called.
  • Non-Patent Documents 2 and 3 define TA (Time Advance) and the like used for time alignment.
  • next-generation wireless communication systems such as 5G
  • introduction of a plurality of Numerology is being considered.
  • SCS Sub Carrier Spacing
  • this invention aims at providing the user terminal and transmission timing control method which perform transmission timing control of an uplink signal to which several neurology is applied.
  • a user terminal is based on a receiving unit that receives a MAC Access Control Element (MAC CE) including a time index from a base station, and a value obtained by multiplying the time index by a granularity corresponding to uplink signal design.
  • MAC CE MAC Access Control Element
  • a control unit that adjusts transmission timing of the uplink signal, and a transmission unit that transmits the uplink signal whose transmission timing is adjusted to the base station.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to a first embodiment. It is a figure explaining an example of the time alignment of an upstream signal. It is a figure showing an example of RA procedure. It is a figure showing an example of data composition of MAC RAR.
  • TA command is a diagram showing an example of notification of a TA value using MAC CE. It is a figure showing an example of data composition of TA command MAC CE. It is a figure explaining conversion to TA command to time. It is a figure explaining an example of a merology. It is a figure explaining an example of a merology. It is a block configuration example of gNB.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to the first embodiment.
  • the wireless communication system includes gNB 1 and UEs 2a and 2b.
  • FIG. 1 shows a cell C1 formed or provided by gNB1.
  • GNB1 shown in FIG. 1 is a base station, UE2a, 2b is user terminals, such as a smart phone or a tablet terminal, for example.
  • the name of the base station is gNB, but it is not limited to this.
  • the base station shown in FIG. 1 may be called an eNB.
  • the gNB 1 and the UEs 2 a and 2 b perform wireless communication based on, for example, 5G (New Radio: NR) which is a next-generation wireless communication system. Numerology is applied to wireless communication of gNB1 and UE2a, 2b, and, for example, a plurality of SCS are applied to uplink signals of UE2a, 2b (see, for example, FIGS. 8A and 8B).
  • 5G New Radio: NR
  • the term "mermorology” refers to a design of a signal in a certain RAT (Radio Access Technology) or a set of communication parameters characterizing the design of the RAT. Here, it refers to SCS or Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol length.
  • RAT Radio Access Technology
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the gNB 1 receives uplink signals transmitted from the UEs 2a and 2b located in the cell C1 and collectively performs fast Fourier transform (FFT), and then demodulates the uplink signals of the UEs 2a and 2b.
  • FFT fast Fourier transform
  • the UEs 2a and 2b are located at various places in the cell C1, for example, located near gNB1 or at the cell edge of the cell C1. Therefore, even if uplink signals are simultaneously transmitted from the UEs 2a and 2b, for example, due to propagation delay, individual uplink signals reach gNB 1 at different times.
  • the uplink signal of UE2a and the uplink signal of UE2b can cause inter-symbol interference if the difference in arrival time of the uplink signal of UE2a and the uplink signal of UE2b to gNB1 exceeds the time width of CP (Cyclic Prefix) There is sex.
  • gNB1 notifies TA (Timing advance) values to UEs 2a and 2b so that uplink signals transmitted from UEs 2a and 2b can be simultaneously received by gNB1 (including almost simultaneous).
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example of time alignment of uplink signals.
  • the gNB 1 transmits a downlink signal to the UE 2a (step S1).
  • the downlink signal reaches the UE 2a with a propagation delay of length ⁇ (step S2).
  • the UE 2a When the UE 2a receives the downlink signal in step S2, the UE 2a transmits the uplink signal (step S3).
  • the upstream signal also arrives at gNB1 with a propagation delay of length ⁇ . Therefore, after transmitting the downlink signal in step S1, the gNB 1 receives the uplink signal after a lapse of 2 ⁇ (step S4).
  • gNB1 measures the difference (2 ⁇ ) between the transmission timing of the downlink signal in step S1 and the reception timing of the uplink signal of UE 2a, and notifies UE 2a of a TA value indicating that period. .
  • the UE 2a transmits an uplink signal at a timing that precedes its own reference timing (downlink reception timing) by the notified TA value (step S5).
  • the gNB 1 can receive the uplink signal from the UE 2a at its own reference timing (step S6).
  • the gNB1 also performs the above processing on the UE2b. Therefore, gNB1 can simultaneously receive uplink signals transmitted from UEs 2a and 2b.
  • RAR Random Access Response
  • TA command MAC CE Media Access Control Control Element
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the RA procedure.
  • the user terminal selects one of preamble indexes available as an RA preamble, and transmits the RA preamble to the base station (Msg 1).
  • the preamble index is an identifier of the RA preamble that the user terminal transmits, and is called a signature.
  • the base station transmits a response, which is a response to the RA preamble, to the user terminal (Msg 2).
  • This RA response includes TA command (TA value) and UL grant.
  • the user terminal determines whether or not the response to the transmitted RA preamble has been received by determining what the preamble index (not shown) included in the RA response is.
  • the user terminal controls the transmission timing of the uplink signal based on the TA command included in the RA response.
  • the TA value (TA command) is notified to the user terminal at Msg2 of the RA procedure.
  • the TA command is an index, and is converted to time as described later (see FIG. 7).
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the data configuration of the MAC RAR.
  • the MAC MAC (Protocol Data Unit) of the RA includes a MAC header and a MAC RAR following the MAC header.
  • the MAC RAR has a field of TA command (Timing Advance Command shown in FIG. 4).
  • the TA value is notified from the base station to the user terminal in the field of TA command shown in FIG.
  • the user terminal controls uplink signal transmission timing based on the TA command of MAC RAR notified from the base station.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of notification of a TA value using TA command MAC CE.
  • TA command MAC CE is transmitted from the base station to the user terminal.
  • the TA command MAC CE includes a TA command, and the TA command is, for example, periodically transmitted from the base station to the user terminal.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example data configuration of TA command MAC CE.
  • the MAC PDU of TA command includes a MAC header, TA command MAC CE following the MAC header, and SDU (Service Data Unit) following TA command MAC CE.
  • SDU Service Data Unit
  • the TA command MAC CE has a TAG (TA Group) ID field and a TA command field, as shown in FIG.
  • the TA value is notified from the base station to the user terminal in the field of TA command shown in FIG.
  • the user terminal controls uplink signal transmission timing based on the TA command of the TA command MAC CE notified from the base station.
  • the TA value (TA command) is notified to the user terminal by TA command MAC CE.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining conversion of TA command to time.
  • the user terminal transmits an uplink signal to the base station at a timing advanced by an amount corresponding to the TA Command notified from the base station. For example, the user terminal precedes the uplink signal for the time shown by the following equation (1) and transmits it to the base station.
  • T adj (N TA + N TA offset ) ⁇ T s (1)
  • NTA is a value corresponding to (proportional to) TA command (index).
  • T s is a value for converting the index values N TA offset and N TA into time. For example, T s is expressed by the following equation (2).
  • the TA command is transmitted from the base station to the user terminal via MAC RAR or MAC CE. Therefore, the user terminal can adjust the transmission timing of the uplink signal by calculating the time for adjusting the transmission timing of the uplink signal using Equation (1) and Equation (2).
  • a plurality of new merologies are applied to the upstream signal.
  • FIG. 8A and FIG. 8B are diagrams for explaining an example of neurology.
  • UE 2a transmits an uplink signal to gNB 1 by PCell (Primary Cell).
  • the UE 2a sets the SCSs of all subcarriers of the PCell to SCS # X at a certain time, and sets the SCSs of all subcarriers of the PCell to SCS # Y at another time. That is, UE2a changes SCS of a subcarrier of PCell by time.
  • SCS # X and SCS # X take values of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, and 120 kHz (SCS # X ⁇ SCS # X).
  • SCS # X may set the SCS of some subcarriers of Pcell as SCS # X and the SCS of other subcarriers of Pcell as SCS # Y.
  • UE 2b transmits an uplink signal to gNB 1 by PCell and SCell (Secondary Cell).
  • UE2b sets SCS of the subcarrier of PCell to SCS # X, and sets SCS of the subcarrier of SCell to SCS # Y.
  • PCell and SCell belong to the same TAG. Therefore, in the case of FIG. 8B, transmission timing control is performed based on the same TA command for the uplink signal of PCell and the uplink signal of SCell.
  • the OFDM symbol length of the uplink signal changes according to the SCS. For example, if the SCS is large, the OFDM symbol length will be short, and if the SCS is small, the OFDM symbol length will be long.
  • An uplink signal with a short OFDM symbol length requires strict time alignment for an uplink signal with a long OFDM symbol length. For example, for a certain time alignment deviation, an uplink signal with a long OFDM symbol length may cause symbol interference with an uplink signal with a short OFDM symbol length even if symbol interference does not occur.
  • the granularity of the TA command (the width of one index of TA command) is changed according to SCS # X, #Y (according to the OFDM symbol length).
  • the radio communication system of FIG. 1 sets “granularity of TA command of uplink signal of SCS # X> granularity of TA command of uplink signal of SCS # Y” (ie, TA command of uplink signal of SCS # X) Particle size is coarser than that of SCS # Y).
  • TA commands of the same granularity are applied to the upstream signal of SCS # X and the upstream signal of SCS # Y regardless of SCS # X and #Y.
  • the uplink signal of SCS # Y of OFDM symbol length shorter than the uplink signal of SCS # X may cause symbol interference because transmission timing control based on a fine time unit is not performed.
  • FIG. 9 is a block configuration example of gNB1.
  • the gNB 1 includes a downlink signal transmission unit 11, an uplink signal reception unit 12, a received signal demodulation unit 13, a measurement unit 14, a CC (Component Carrier) management unit 15, and a TAG determination unit 16.
  • the downstream signal generation unit 17 includes a downlink signal transmission unit 11, an uplink signal reception unit 12, a received signal demodulation unit 13, a measurement unit 14, a CC (Component Carrier) management unit 15, and a TAG determination unit 16.
  • CC Component Carrier
  • the downlink signal transmission unit 11 performs processing of transmitting downlink signals to the UEs 2a and 2b. For example, the downlink signal transmission unit 11 transmits, to the UEs 2a and 2b, a RAR including a TA command, a MAC CE including a TA command, and a message of RRC (Radio Resource Control) connection reconfiguration.
  • a RAR including a TA command
  • a MAC CE including a TA command
  • RRC Radio Resource Control
  • the uplink signal receiving unit 12 performs processing to receive uplink signals from the UEs 2a and 2b. For example, the uplink signal reception unit 12 receives an RA preamble, PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), SRS (Sounding Reference Symbols), and the like.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • SRS Sounding Reference Symbols
  • the received signal demodulation unit 13 demodulates control data and user data included in the received signal.
  • the measurement unit 14 measures the reception timing of the uplink signal, the reception quality for each CC, and the like.
  • the CC management unit 15 manages CCs currently used by the UEs 2a and 2b and CCs etc. usable for the UEs 2a and 2b.
  • the TAG determination unit 16 determines whether to change the TAG and how to change it based on the measurement result by the measurement unit 14.
  • the downlink signal generation unit 17 generates downlink signals to be transmitted to the UEs 2a and 2b. For example, the downlink signal generation unit 17 generates an RA response including a TA command, a message of RRC connection reconfiguration, and the like.
  • FIG. 10 is a block configuration example of the UE 2a.
  • the UE 2a includes an uplink signal transmission unit 21, a downlink signal reception unit 22, a received signal demodulation unit 23, a measurement unit 24, a timing control unit 25, an uplink signal generation unit 26, and storage.
  • a part 27 is included.
  • the upstream signal transmission unit 21 performs processing for transmitting an upstream signal to gNB1. For example, the uplink signal transmission unit 21 transmits an RA preamble, a PUSCH, a PUSCH, an SRS, and the like.
  • the downlink signal receiving unit 22 performs processing to receive the downlink signal from gNB1. For example, the downlink and uplink signal receiving unit 22 receives a RAR including TA command, a MAC CE including TA command, and a message of RRC connection reconfiguration, and the like.
  • the received signal demodulation unit 23 demodulates control data and user data included in the received signal.
  • the measurement unit 24 measures the reception quality and the like of the downlink signal.
  • the reception quality is used, for example, to demodulate a received signal and is transmitted to gNB1.
  • the timing control unit 25 controls transmission timing of the uplink signal. For example, the timing control unit 25 controls the transmission timing of the upstream signal based on the TA command and the granularity of the TA command described below.
  • the upstream signal generation unit 26 generates an upstream signal to be transmitted to gNB1.
  • the uplink signal generation unit 26 generates an RA preamble, a physical uplink control channel (PUCCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), an SRS, and the like.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • SRS SRS
  • the storage unit 27 stores data for the UE 2a to perform various operations.
  • the storage unit 27 stores the SCS and the granularity of the TA command in association with each other.
  • the block configuration example of the UE 2a has been described above, the UE 2b also has a similar block configuration.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the data configuration of the storage unit 27.
  • the storage unit 27 stores the SCS and the granularity of the TA command (Unit in the figure) in a corresponding manner.
  • the granularity of TA command indicates, for example, what value (width) the index “1”, which is the minimum unit of TA command, is converted to.
  • the TA command sent from gNB1 is multiplied by the granularity.
  • TA command is an index, and the width (roughness) of one index is converted by multiplying the granularity.
  • the granularity of the TA command decreases as the SCS increases. In other words, the granularity of the TA command is smaller as the OFDM symbol length is shorter.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the RA procedure corresponding to the uplink ephemeris.
  • the processes of Msg1 and Msg2 shown in FIG. 11 are the same as the processes of Msg1 and Msg2 described with reference to FIG.
  • the UE 2a determines the SCS of the uplink signal (PUSCH) used to transmit Msg3.
  • the UE 2a refers to the storage unit 27 and acquires the granularity of the TA command corresponding to the determined SCS of the uplink signal.
  • the UE 2a calculates the transmission timing adjustment time of the uplink signal from the granularity obtained by referring to the storage unit 27 and the TA command received in Msg2.
  • the UE 2a adjusts the transmission timing of the uplink signal at the calculated transmission timing adjustment time.
  • UE2a was demonstrated above, the same may be said of UE2b.
  • UE2a, 2b calculates the transmission timing adjustment time according to SCS, and adjusts the transmission timing of an uplink signal.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example data configuration of TA command MAC CE corresponding to the uplink signal neurology.
  • the TA command MAC CE has a field of TA command and a field of SCS ID.
  • an identifier for identifying the SCS of the uplink signal to which the TA command is applied is stored.
  • the UE 2a periodically receives TA command MAC CE from gNB 1 for example.
  • the received TA command MAC CE has a data configuration example as shown in FIG.
  • the UE 2 a When the UE 2 a receives the TA command MAC CE from the gNB 1, the UE 2 a refers to the storage unit 27 and acquires the granularity of the TA command corresponding to the SCS ID included in the received TA command MAC CE.
  • the SCS ID included in the TA command MAC CE indicates one of the SCSs shown in FIG. 11, and the UE 2a acquires the granularity of the TA command corresponding to the SCS indicated by the SCS ID.
  • the association between the SCS ID and the SCS (or the granularity of the TA command of the uplink signal of the SCS) may be set in any layer such as the RRC layer, the MAC layer, or the physical layer.
  • the UE 2a calculates the transmission timing adjustment time of the uplink signal from the granularity obtained by referring to the storage unit 27 and the TA command included in the TA command MAC CE received from the gNB 1.
  • the UE 2a adjusts the transmission timing of the uplink signal at the calculated transmission timing adjustment time.
  • UE2a was demonstrated above, the same may be said of UE2b.
  • UE2a, 2b calculates the transmission timing adjustment time according to SCS, and adjusts the transmission timing of an uplink signal.
  • the TA command MAC CE is provided with a new field called SCS ID.
  • SCS ID a new field
  • a part of the field of the existing TA command may be used as an identifier field for identifying the SCS without providing a new field in the TA command MAC CE.
  • FIG. 14 is a diagram showing another data configuration example of the TA command MAC CE corresponding to the uplink signal neurology.
  • the MAC CE has a field of TA command.
  • a part of the field of TA command is a field indicating the SCS ID.
  • a field indicated by a dotted line in FIG. 14 is a field indicating the SCS ID.
  • the gNB1 may notify the SCS ID to the UEs 2a and 2b using the field of the existing TA command.
  • FIG. 15 is a diagram showing another data configuration example of the TA command MAC CE corresponding to the uplink signal neurology.
  • the MAC PDU has a field of LCID (Logical Channel ID).
  • LCID is an identifier indicating the data type of the subsequent field.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the LCID value. Index shown in FIG. 16 indicates possible values of LCID. LCID value indicates the data type of the field following the field of LCID.
  • LCID when LCID is “11101”, it indicates that TAG ID and TA command are stored in the subsequent field of LCID (see FIG. 15). Also, TAG ID and TA command of the subsequent field of LCID indicate that it is TAG ID and TA command of the upstream signal of SCS # X.
  • LCID when LCID is “11100”, it indicates that TAG ID and TA command are stored in the subsequent field of LCID (see FIG. 15). Also, TAG ID and TA command of the subsequent field of LCID indicate that it is TAG ID and TA command of the upstream signal of SCS # Y.
  • gNB1 may use LCID to specify the data type of the subsequent field of LCID, and may specify TAG ID and SCS to which TA command is applied.
  • the TAG ID and the TA command are stored in the MAC Header, but may be stored in the MAC CE of the payload following the MAC Header.
  • the SCS ID may be notified to the UEs 2a and 2b by an NW (Net Work) control signal.
  • NW Network Work
  • SCS ID may be notified to UE2a, 2b using alerting
  • the UEs 2a and 2b receive from the gNB 1 a TA command MAC CE including a TA command for adjusting the transmission timing of the uplink signal and identification information for identifying the SCS of the uplink signal.
  • the UEs 2a and 2b calculate the transmission timing adjustment time of the uplink signal based on a value obtained by multiplying the TA command and the granularity corresponding to the SCS.
  • UE2a, 2b adjusts the transmission timing of an uplink signal based on transmission timing adjustment time, and transmits to gNB1.
  • the UEs 2a and 2b can appropriately perform transmission timing control of uplink signals to which a plurality of numerologies are applied.
  • the wireless communication system can dynamically change the TA command by providing a new field of the SCS ID in the TA command MAC CE and notifying the UE 2a, 2b of the SCS ID.
  • the wireless communication system can dynamically change the TA command and can suppress the overhead of data transmission.
  • the wireless communication system dynamically TA command by not providing a new field in TA command MAC CE but notifying SCS ID to UEs 2 a and 2 b using LCID. It can be changed and the overhead of data transmission can be suppressed.
  • the wireless communication system can dynamically change the TA command MAC CE and can suppress the overhead of data transmission.
  • the second embodiment will be described below.
  • the granularity of the TA command is specified in the SCS of the downlink signal.
  • portions different from the first embodiment will be described.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining an operation example of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • gNB1 designates the upstream signal of SCS to which TA command is applied by SCS of PDSCH containing TA command MAC CE. Then, the UE 2a refers to the storage unit 27 based on the received SCS of the PDSCH, and acquires the granularity of the TA command included in the received TA command MAC CE.
  • gNB1 transmits a TA command (TA command MAC CE) to the UE 2a with the PDSCH of SCS # X.
  • the UE 2a determines SCS # X of the received PDSCH.
  • the UE 2a refers to the storage unit 27 and acquires the granularity of TA commnad corresponding to the determined SCS #X. For example, when SCS # X is “15 kHz”, in the example illustrated in FIG. 11, the UE 2a acquires the granularity “16 * 64 ⁇ T s ”.
  • the UE 2a can calculate the transmission timing adjustment time of the uplink signal of SCS # X from the TA command received from the gNB 1 and the acquired granularity.
  • the gNB1 transmits a TA command to the UE 2a using the PDSCH of SCS # Y.
  • the UE 2a determines the SCS # Y of the received PDSCH.
  • the UE 2a refers to the storage unit 27, and acquires the granularity of TA commnad corresponding to the determined SCS # Y. For example, when SCS # Y is "30 kHz", in the example illustrated in FIG. 11, the UE 2a acquires the granularity "8 * 64 ⁇ T s ". By this, the UE 2a can calculate the transmission timing adjustment time of the uplink signal of SCS # Y from the TA command received from the gNB 1 and the acquired granularity.
  • the gNB1 transmits, to the UE 2a, a TA command different in value from the TA command shown by the arrow A2 in the PDSCH of SCS # Y.
  • the UE 2a determines the SCS # Y of the received PDSCH.
  • the UE 2a refers to the storage unit 27, and acquires the granularity of TA commnad corresponding to the determined SCS # Y.
  • the UE 2a can update (change) the transmission timing adjustment time of the uplink signal of SCS # Y.
  • the UEs 2a and 2b receive from the gNB 1 a TA command MAC CE including a TA command for adjusting the transmission timing of the uplink signal and identification information for identifying the SCS of the uplink signal.
  • the UEs 2a and 2b determine the SCS of the PDSCH carrying the TA command MAC CE.
  • the UEs 2a and 2b calculate the transmission timing adjustment time of the uplink signal based on a value obtained by multiplying the TA command and the granularity corresponding to the determined SCS.
  • UE2a, 2b adjusts the transmission timing of an uplink signal based on transmission timing adjustment time, and transmits to gNB1.
  • the UEs 2a and 2b can appropriately perform transmission timing control of uplink signals to which a plurality of numerologies are applied. Also, the wireless communication system can dynamically change the TA command. Also, since the wireless communication system does not need to provide a new field for notifying the TA command MAC CE of the SCS ID, it is possible to suppress the overhead of data transmission.
  • UE2a, 2b acquired the granularity of TA command contained in received TA command MAC CE based on SCS of received PDSCH, but it is not limited to this.
  • the UEs 2a and 2b may obtain the granularity of the TA command based on the BCS (Band Width Parts) or the SCS of the PDCCH corresponding to the PDSCH.
  • UE2a, 2b may acquire the granularity of TA command by SCS of HARQ of initial transmission.
  • the UEs 2a and 2b acquire the granularity of the TA command notified after the RA procedure based on the SCS of Msg 3 sent to the gNB 1 in the latest (last performed) RA procedure.
  • the UEs 2a and 2b acquire the granularity of the TA command notified after the RA procedure based on the SCS of Msg 3 sent to the gNB 1 in the latest (last performed) RA procedure.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining an operation example of the wireless communication system according to the third embodiment.
  • FIG. 18 shows RA procedures P1 and P2.
  • the UE 2a acquires the granularity of the TA command notified after the RA procedures P1 and P2 based on the SCS of Msg 3 transmitted in the recent RA procedures P1 and P2.
  • the UE 2a transmits Msg 3 of the RA procedure P1 on the PUSCH of SCS # X.
  • the UE 2a stores the SCS # X of the PUSCH that has transmitted Msg 3 in the storage unit 27.
  • the UE 2a receives a TA command (TA command MAC CE) from the gNB 1 as indicated by an arrow A12 in FIG.
  • the UE 2a acquires the SCS #X (the SCS of Msg 3 transmitted in the recent RA procedure P1) stored in the storage unit 27.
  • the UE 2a refers to the storage unit 27 (see, for example, FIG. 11), and acquires the granularity of the TA command corresponding to the acquired SCS # X.
  • the UE 2a can calculate the transmission timing adjustment time of the uplink signal of SCS # X from the TA command received from the gNB 1 and the acquired granularity.
  • the UE 2a transmits Msg 3 of the RA procedure P2 on the PUSCH of SCS # Y.
  • the UE 2a stores the SCS # Y of the PUSCH that has transmitted Msg 3 in the storage unit 27.
  • the UE 2a receives a TA command (TA command MAC CE) from the gNB 1 as indicated by an arrow A14 in FIG.
  • the UE 2a acquires the SCS #Y (the SCS of Msg 3 transmitted in the recent RA procedure P2) stored in the storage unit 27.
  • the UE 2a refers to the storage unit 27 (see, for example, FIG. 11), and acquires the granularity of the TA command corresponding to the acquired SCS # Y.
  • the UE 2a can calculate the transmission timing adjustment time of the uplink signal of SCS # Y from the TA command received from the gNB 1 and the acquired granularity.
  • UE2a was demonstrated above, the same may be said of UE2b.
  • the UEs 2a and 2b store the SCS of Msg 3 transmitted to gNB 1 in the latest RAP.
  • the UEs 2a and 2b receive a TA command MAC CE including a TA command from the gNB 1 after the RAP.
  • the UEs 2a and 2b calculate the transmission timing adjustment time of the uplink signal based on the value obtained by multiplying the received TA command and the granularity corresponding to the SCS of the stored Msg3.
  • UE2a, 2b adjusts the transmission timing of an uplink signal based on transmission timing adjustment time, and transmits to gNB1.
  • the UEs 2a and 2b can appropriately perform transmission timing control of uplink signals to which a plurality of numerologies are applied. Also, the wireless communication system can dynamically change the TA command. Also, since the wireless communication system does not need to provide a new field for notifying the TA command MAC CE of the SCS ID, it is possible to suppress the overhead of data transmission.
  • the fourth embodiment will be described below.
  • the granularity of TA command is specified by the number of multiplexed TA command MAC CEs included in MAC PDU.
  • portions different from the first embodiment will be described.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining an operation example of the wireless communication system according to the fourth embodiment.
  • MAC PDUs 31 and 32 are shown.
  • the UE 2a acquires the granularity of the TA command based on the number of TA command MAC CEs included in the MAC PDUs 31, 32.
  • the storage unit 27 stores the number of multiplexed TA command MAC CEs and the granularity of the TA command in association with each other.
  • the column “SCS” shown in FIG. 11 is the number of TA command MAC CEs multiplexed.
  • gNB1 transmits TA command to UE 2a.
  • gNB 1 includes one TA command MAC CE (multiplex number 1) and transmits it to UE 2a.
  • the UE 2a determines the number of multiplexed TA command MAC CEs contained in the received MAC PDU 31. Since MAC PDU 31 includes one TA command MAC CE, it is determined that the number of multiplexing is one.
  • the UE 2a refers to the storage unit 27 and acquires the granularity of the TA command corresponding to the determined multiplexing number 1. Thus, the UE 2a can calculate, for example, the transmission timing adjustment time of the uplink signal of SCS # X from the TA command received from the gNB 1 and the acquired granularity.
  • the gNB 1 transmits a TA command to the UE 2a.
  • the gNB 1 includes two TA command MAC CEs (multiplex number 2) and transmits to the UE 2a.
  • the same TA command is stored in the TA command MAC CE multiplexed in the MAC PDU 32.
  • the UE 2a determines the number of multiplexed TA command MAC CEs contained in the received MAC PDU 32. Since the MAC PDU 32 includes two TA command MAC CEs, it is determined that the number of multiplexes is two.
  • the UE 2a refers to the storage unit 27 and acquires the granularity of the TA command corresponding to the determined multiplexing number 2. Thus, the UE 2a can calculate, for example, the transmission timing adjustment time of the uplink signal of SCS # Y from the TA command received from the gNB 1 and the acquired granularity.
  • UE2a was demonstrated above, the same may be said of UE2b.
  • UE2a, 2b acquires the granularity of TA command by the multiplex number of TA command MAC CE contained in MAC PDU.
  • the UEs 2a and 2b calculate the transmission timing adjustment time of the uplink signal based on a value obtained by multiplying the TA command received by the TA command MAC CE and the acquired granularity of the TA command.
  • UE2a, 2b adjusts the transmission timing of an uplink signal based on transmission timing adjustment time, and transmits to gNB1.
  • the UEs 2a and 2b can appropriately perform transmission timing control of uplink signals to which a plurality of numerologies are applied. Also, the wireless communication system can dynamically change the TA command.
  • gNB1 can transmit multiple MAC PDUs at the same timing using Multiple-Input and Multiple-Output (MIMO) and / or Carrier Aggregation (CA), one TA for each MAC PDU can be transmitted.
  • command MAC CE may be included.
  • the UEs 2a and 2b may obtain the granularity of the TA command according to the number of TA command MAC CEs received at the same timing.
  • the UEs 2a and 2b acquire the granularity corresponding to a plurality of SCSs used for uplink signal transmission, and select the smallest granularity among the acquired granularity.
  • the UEs 2a and 2b calculate the transmission timing adjustment time of the uplink signal from the selected granularity and the TA command.
  • portions different from the first embodiment will be described.
  • FIG. 20A, FIG. 20B, and FIG. 20C are diagrams for explaining an operation example of the wireless communication system according to the fifth embodiment.
  • UE 2a transmits an uplink signal to gNB 1 by PCell.
  • the UE 2a sets SCS of all subcarriers of PCell to SCS # 15 kHz at a certain time, and sets SCS of all subcarriers of PCell to SCS # 30 KHz at another time. That is, UE2a changes SCS of a subcarrier of PCell by time.
  • the UE 2a may set the SCS of some subcarriers of Pcell to SCS # 15 kHz, and may set the SCS of other subcarriers of Pcell to SCS # 30 kHz.
  • the UE 2a refers to the storage unit 27 and acquires the particle size corresponding to SCS # 15 kHz and the particle size corresponding to SCS # 30 kHz.
  • the UE 2a selects the smallest granularity among the acquired granularity. In the case of FIG. 20A, UE 2a selects the granularity corresponding to SCS # 30 kHz.
  • the UE 2a calculates the transmission timing adjustment time of the uplink signal using the selected granularity and the notified TA command.
  • the SCS # 15 kHz uplink signal has a longer OFDM symbol length than the SCS # 30 kHz uplink signal, and the transmission timing adjustment time may be calculated with coarser granularity.
  • the UE 2a calculates the transmission timing adjustment time in accordance with the granularity of the SCS # 30 kHz for which the transmission timing adjustment time based on the fine granularity is required.
  • the UE 2a can calculate the transmission timing adjustment time of the uplink signal from the TA command received from the gNB 1 and the selected granularity.
  • UE 2a transmits an uplink signal to gNB 1 by PCell and SCell.
  • UE2a sets SCS of the subcarrier of PCell to SCS # 15 kHz, and sets SCS of the subcarrier of SCell to SCS # 30 kHz.
  • PCell and SCell belong to the same TAG. Therefore, in the case of FIG. 20B, transmission timing control is performed based on the same TA command for the uplink signal of PCell and the uplink signal of SCell.
  • the UE 2a refers to the storage unit 27 and acquires the particle size corresponding to SCS # 15 kHz belonging to the same TAG and the particle size corresponding to SCS # 30 kHz.
  • the UE 2a selects the smallest granularity among the acquired granularity. In the case of FIG. 20B, UE 2a selects the granularity corresponding to SCS # 30 kHz.
  • the UE 2a calculates the transmission timing adjustment time of the uplink signal using the selected granularity and the notified TA command. Thus, the UE 2a can calculate the transmission timing adjustment time of the uplink signal from the TA command received from the gNB 1 and the selected granularity.
  • UE 2a transmits uplink signals to gNB 1 by PCell and three SCells.
  • UE2a sets SCS of the subcarrier of PCell to SCS # 15 kHz, and sets SCS of the subcarrier of SCell to SCS # 30 kHz, 60 kHz, and 30 kHz from the left side in the figure.
  • PCell and SCell on the left side of three SCells belong to the same pTAG. Therefore, in the case of FIG. 20C, transmission timing control is performed based on the same TA command for the uplink signal of the PCell and the uplink signal of the SCell on the left side. Also, the SCell in the middle of the three SCells and the SCell on the right belong to the same sTAG. Therefore, in the case of FIG. 20C, transmission timing control is performed based on the same TA command for the uplink signal of the SCell in the middle and the uplink signal of the SCell on the right.
  • the UE 2a refers to the storage unit 27 and acquires the particle size corresponding to SCS # 15 kHz belonging to pTAG and the particle size corresponding to SCS # 30 kHz.
  • the UE 2a selects the smallest granularity among the acquired granularity. In the case of FIG. 20C, UE 2a selects the granularity corresponding to SCS # 30 kHz.
  • the UE 2a calculates the transmission timing adjustment time of the uplink signal using the selected granularity and the notified TA command.
  • the UE 2a can calculate the transmission timing adjustment time of the pTAG uplink signal from the TA command received from the gNB 1 and the selected granularity.
  • the UE 2a refers to the storage unit 27 and acquires the particle size corresponding to SCS # 60 kHz belonging to the sTAG and the particle size corresponding to SCS # 30 kHz. The UE 2a selects the smallest granularity among the acquired granularity. In the case of FIG. 20C, UE 2a selects the granularity corresponding to SCS # 60 kHz.
  • the UE 2a calculates the transmission timing adjustment time of the uplink signal using the selected granularity and the notified TA command. By this, the UE 2a can calculate the transmission timing adjustment time of the sTAG uplink signal from the TA command received from the gNB 1 and the selected granularity.
  • the smallest particle size is selected in each of pTAG and sTAG in FIG. 20C, the smallest particle size may be selected in pTAG and sTAG as a whole. Also, the cell or BWP in the Deactive state may not be considered. Moreover, although UE2a was demonstrated above, the same may be said of UE2b.
  • the “smallest granularity” of the storage unit 27 may be changed by setting change (for example, RRC connection reconfigruation) in a higher layer such as the RRC layer.
  • the UEs 2a and 2b may select the granularity from among the granularity including the "smallest granularity" from the timing at which the change instruction is received.
  • the acknowledgment L1-ACK or L2-ACK (eg, RLC-ACK) or L3 ACK (eg, RRC connection reconfigration complete)
  • the particle size may be selected from among the particle sizes including "smallest particle size" from the timing.
  • UE2a, 2b receives TA command MAC CE containing TA command of an uplink signal from gNB1.
  • the UEs 2a and 2b acquire the granularity corresponding to the SCS applied to the uplink signal from the storage unit in which the SCS applicable to the uplink signal and the TA command are associated.
  • the UEs 2a and 2b select the smallest granularity among the acquired granularity.
  • the UEs 2a and 2b calculate the transmission timing adjustment time of the uplink signal based on the value obtained by multiplying the TA command received from the gNB 1 and the selected minimum granularity.
  • UE2a, 2b adjusts the transmission timing of an uplink signal based on transmission timing adjustment time, and transmits to gNB1.
  • the UEs 2a and 2b can appropriately perform transmission timing control of uplink signals to which a plurality of numerologies are applied. Also, the wireless communication system can dynamically change the TA command and can suppress the overhead of data transmission.
  • the UE 2a, 2b may determine the granularity according to the QoS or priority of the data associated with the logical channel or SCS (Neumerology). For example, in the MAC layer, it is defined that the logical channel and the SCS are associated based on the signal of the RRC layer. Thus, the UE 2a, 2b may decide the granularity to be applied according to the QoS or priority of the data associated with the logical channel or SCS.
  • the UEs 2a and 2b can appropriately perform transmission timing control of uplink signals to which a plurality of numerologies are applied. Also, the wireless communication system can dynamically change the TA command and can suppress the overhead of data transmission.
  • the UEs 2a and 2b may use the SCS granularity of the uplink signal with high transmission frequency.
  • the UEs 2a and 2b may measure the transmission frequency of the uplink signal in each SCS, and may use the granularity of the high-frequency SCS.
  • the UEs 2a and 2b can appropriately perform transmission timing control of uplink signals to which a plurality of numerologies are applied. Also, the wireless communication system can dynamically change the TA command and can suppress the overhead of data transmission. Moreover, UE2a, 2b can calculate the transmission timing adjustment time of an uplink signal using the granularity according to the frequency of SCS.
  • the granularity is selected based on the SCS (with the SCS as a key) in the above, the granularity may be selected based on the OFDM symbol length.
  • UE2a may be notified of two TA commands simultaneously from gNB1.
  • the TA command MAC CE may store two SCS IDs and two TA commands corresponding to the two SCS IDs.
  • UE 2a simultaneously receives two SCS IDs and two TA commands from gNB1.
  • the granularity of each of the two TA commands may be different.
  • the UE 2a may perform any of the following processing if the granularity of the TA command is different.
  • the UE 2a selects the smaller one of the two particle sizes. Then, the UE 2a applies the selected small granularity to the two TA commands notified from the gNB 1 to control the transmission timing of the uplink signal. The UE 2a may discard the non-selected granularity.
  • the UE 2a applies the corresponding granularity to each of the two TA commands to control the transmission timing of the uplink signal.
  • the UE 2a preferentially applies one of the two granularity to each of the two TA commands, and controls the transmission timing of the uplink signal.
  • UE 2a discards two granularity.
  • one TA command MAC CE includes two SCS IDs and two TA commands
  • the UE 2a includes a TA command MAC CE including one SCS ID and one TA command. May be received simultaneously.
  • the TA command MAC CE includes two SCS IDs and two TA commands, it is not limited to this.
  • the TA command MAC CE may include three or more SCS IDs and three or more TA commands.
  • the UE 2a may notify the gNB 1 of information of adopted (selected) granularity or discarded granularity (eg, ACK, NACK, etc.). Although UE2a was demonstrated above, the same may be said of UE2b.
  • the UEs 2a and 2b may not support some of the multiple SCSs. For example, UEs 2a and 2b may not support SCS # 120 kHz or may not support SCS # 60 kHz and 120 kHz among SCS # 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, and 120 kHz.
  • a control signal such as a MAC CE or RRC signal
  • the UE 2a or 2b may discard the control signal. Also, the UEs 2a and 2b may notify the gNB 1 that the control signal has been discarded.
  • the UEs 2a and 2b can operate properly even if a TA command with a coarser granularity than the SCS actually applied or configured is specified.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the implementation means of each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized by one physically and / or logically coupled device, or directly and / or indirectly two or more physically and / or logically separated devices. It may be connected by (for example, wired and / or wireless) and realized by the plurality of devices.
  • the gNB 1 and the UEs 2a and 2b in one embodiment of the present invention may function as a computer that performs the processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the gNB 1 and the UEs 2a and 2b according to an embodiment of the present invention.
  • the above-described gNB 1 and UEs 2 a and 2 b 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.
  • the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the gNB 1 and the UEs 2a and 2b may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function in the gNB 1 and UEs 2 a and 2 b causes the processor 1001 to perform an operation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001, the memory 1002, and the communication by the communication device 1004. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the timing control unit 25 of the UEs 2a and 2b may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the functions of the UEs 2a and 2b may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
  • the various processes described above have been described to be executed by one processor 1001, but may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and includes, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). It may be done.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, 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, and for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray A (registered trademark) disk, a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like may be used.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database including the memory 1002 and / or the storage 1003, a server or any other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device for example, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the above-described downlink signal transmission unit 11, uplink signal reception unit 12, uplink signal transmission unit 21, downlink signal reception unit 22, and the like 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, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
  • gNB1 and UE2a, 2b hardware such as microprocessor, digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), FPGA (Field Programmable Gate Array), etc. It may be configured to include, and part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented in at least one of these hardware.
  • notification of information is not limited to the aspects / embodiments described herein, and may be performed in other manners.
  • notification of information may be physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present specification is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA (Registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, UWB (Ultra-Wide Band),
  • the present invention may be applied to a system utilizing Bluetooth (registered trademark), other appropriate systems, and / or an advanced next-generation system based on these.
  • the specific operation that is supposed to be performed by the base station in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • the various operations performed for communication with the terminals may be the base station and / or other network nodes other than the base station (eg, It is clear that it may be performed by MME or S-GW etc but not limited to these).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Mobility Management Entity
  • Information and the like may be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input and output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Information to be input or output may be overwritten, updated or added. The output information etc. may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, may be performed by a boolean value (Boolean: true or false), or may be compared with a numerical value (for example, a predetermined value) Comparison with the value).
  • notification of predetermined information is not limited to what is explicitly performed, but is performed by implicit (for example, not notifying of the predetermined information) It is also good.
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc. Also, software, instructions, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wireline technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or a website, server or other using wireless technology such as infrared, radio and microwave When transmitted from a remote source, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wireline technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or a website, server or other using wireless technology such as infrared, radio and microwave
  • Information, signal The information, signals, etc. described herein may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • the channels and / or symbols may be signals.
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell or the like.
  • radio resources may be indexed.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station RRH for indoor use: Remote Communication service can also be provided by Radio Head.
  • the terms "cell” or “sector” refer to a part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage.
  • base station eNB
  • cell and “sector” may be used interchangeably herein.
  • a base station may be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), femtocell, small cell, and the like.
  • the mobile station may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, by those skilled in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment”, “decision” are, for example, judging, calculating, calculating, processing, processing, deriving, investigating, looking up (for example, a table) (Searching in a database or another data structure), ascertaining may be regarded as “decision”, “decision”, etc.
  • “determination” and “determination” are receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “judged” or “decided”.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled”.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof.
  • the two elements are by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and radio frequency as some non-limiting and non-exclusive examples. It can be considered “connected” or “coupled” to one another by using electromagnetic energy such as electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) according to the applied standard.
  • the correction RS may be called TRS (Tracking RS), PC-RS (Phase Compensation RS), PTRS (Phase Tracking RS), or Additional RS.
  • the demodulation RS and the correction RS may be different names corresponding to each other.
  • the demodulation RS and the correction RS may be defined by the same name (for example, the demodulation RS).
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • a radio frame may be comprised of one or more frames in the time domain.
  • One or more frames in the time domain may be referred to as subframes, time units, and so on.
  • a subframe may be further comprised of one or more slots in the time domain.
  • the slot may be further configured with one or more symbols (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • a radio frame, a subframe, a slot, and a symbol all represent time units in transmitting a signal.
  • a radio frame, a subframe, a slot, and a symbol may be another name corresponding to each.
  • the base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each mobile station, transmission power, etc.) to each mobile station.
  • the minimum time unit of scheduling may be called a TTI (Transmission Time Interval).
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot may be called a TTI
  • a resource unit is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in frequency domain.
  • the time domain of a resource unit may include one or more symbols, and may be one slot, one subframe, or one TTI long.
  • One TTI and one subframe may be configured of one or more resource units, respectively.
  • resource units may be referred to as resource blocks (RBs), physical resource blocks (PRBs: physical RBs), PRB pairs, RB pairs, scheduling units, frequency units, and subbands.
  • a resource unit may be configured of one or more REs.
  • 1 RE may be a resource of a unit smaller than the resource unit serving as a resource allocation unit (for example, the smallest resource unit), and is not limited to the name of RE.
  • the above-described radio frame structure is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, the number of symbols and resource blocks included in the slots, and the sub The number of carriers can vary.
  • notification of predetermined information is not limited to what is explicitly performed, but is performed by implicit (for example, not notifying of the predetermined information) It is also good.
  • One aspect of the present invention is useful for a mobile communication system.
  • gNB 2a, 2b UE C1 cell 11 downlink signal transmission unit 12 uplink signal reception unit 13 received signal demodulation unit 14 measurement unit 15 CC management unit 16 TAG determination unit 17 downlink signal generation unit 21 uplink signal transmission unit 22 downlink signal reception unit 23 received signal demodulation unit 24 measurement Unit 25 Timing control unit 26 Uplink signal generation unit 31, 32 MAC PDU

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Abstract

複数のニューメロロジーが適用される上り信号の送信タイミング制御を適切に行うことができる。ユーザ端末は、基地局から時間指標を含むMAC CE(Media Access Control Control Element)を受信する受信部と、時間指標に上り信号の信号デザインに対応する粒度を乗算した値に基づいて、上り信号の送信タイミングを調整する制御部と、送信タイミングが調整された上り信号を基地局に送信する送信部と、を有する。

Description

ユーザ端末および送信タイミング制御方法
 本発明は、ユーザ端末および送信タイミング制御方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunication 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からの更なる広帯域化および高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(5G plus)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれるものがある。
 無線通信システムでは、上り信号のシンボル干渉を抑制するため、タイムアライメント(Time Alignment)が重要となる。非特許文献2,3には、タイムアライメントに用いられるTA(Time Advance)等が規定されている。
 5G等の次世代無線通信システムでは、複数のニューメロロジー(Numerology)の導入が検討されている。例えば、次世代無線通信システムの上り信号には、複数のサブキャリアスペーシング(SCS:Sub Carrier Spacing)が適用されることが検討されている。
 しかし、複数のニューメロロジーが適用される上り信号の送信タイミング制御については未だ規定がない。
 そこで本発明は、複数のニューメロロジーが適用される上り信号の送信タイミング制御を行うユーザ端末および送信タイミング制御方法を提供することを目的とする。
 本発明のユーザ端末は、基地局から時間指標を含むMAC CE(Media Access Control Control Element)を受信する受信部と、前記時間指標に上り信号の信号デザインに対応する粒度を乗算した値に基づいて、前記上り信号の送信タイミングを調整する制御部と、送信タイミングが調整された前記上り信号を前記基地局に送信する送信部と、を有する。
 本発明によれば、複数のニューメロロジーが適用される上り信号の送信タイミング制御を適切に行うことができる。
第1の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示した図である。 上り信号のタイムアライメントの一例を説明する図である。 RAプロシージャの一例を示した図である。 MAC RARのデータ構成例を示した図である。 TA command MAC CEを用いたTA値の通知例を示した図である。 TA command MAC CEのデータ構成例を示した図である。 TA commandの時間への変換を説明する図である。 ニューメロロジーの一例を説明する図である。 ニューメロロジーの一例を説明する図である。 gNBのブロック構成例である。 UEのブロック構成例である。 記憶部のデータ構成例を示した図である。 上り信号のニューメロロジーに対応したRAプロシージャの一例を示した図である。 上り信号のニューメロロジーに対応したTA command MAC CEのデータ構成例を示した図である。 上り信号のニューメロロジーに対応したTA command MAC CEの別のデータ構成例を示した図である。 上り信号のニューメロロジーに対応したTA command MAC CEの別のデータ構成例を示した図である。 LCID値の一例を示した図である。 第2の実施の形態に係る無線通信システムの動作例を説明する図である。 第3の実施の形態に係る無線通信システムの動作例を説明する図である。 第4の実施の形態に係る無線通信システムの動作例を説明する図である。 第5の実施の形態に係る無線通信システムの動作例を説明する図である。 第5の実施の形態に係る無線通信システムの動作例を説明する図である。 第5の実施の形態に係る無線通信システムの動作例を説明する図である。 本発明の一実施の形態に係るgNBおよびUEのハードウェア構成の一例を示した図である。
 以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
 (第1の実施の形態)
 図1は、第1の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示した図である。図1に示すように、無線通信システムは、gNB1と、UE2a,2bと、を有している。図1には、gNB1が形成または提供するセルC1が示してある。
 図1に示すgNB1は、基地局であり、UE2a,2bは、例えば、スマートフォンまたはタブレット端末等のユーザ端末である。図1に示す無線通信システムでは、基地局の名称をgNBとしているが、これに限られない。例えば、図1に示す基地局は、eNBと呼ばれてもよい。
 gNB1およびUE2a,2bは、例えば、次世代無線通信システムである5G(New Radio:NR)に基づいた無線通信を行う。gNB1およびUE2a,2bの無線通信には、ニューメロロジーが適用され、例えば、UE2a,2bの上り信号には、複数のSCSが適用される(例えば、図8A、図8B参照)。
 なお、ニューメロロジーとは、あるRAT(Radio Access Technology)における信号のデザインまたはRATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。ここでは、SCSまたはOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル長を指すものとする。
 gNB1は、セルC1に在圏しているUE2a,2bから送信される上り信号を受信し、まとめて高速フーリエ変換(FFT)を行った後、各UE2a,2bの上り信号を復調する。UE2a,2bは、セルC1内の様々な場所に位置し、例えば、gNB1の近傍に位置したり、セルC1のセル端に位置したりする。従って、各UE2a,2bから上り信号が仮に同時に送信されたとしても、例えば、伝搬遅延に起因して、個々の上り信号は、異なる時間にgNB1に届く。
 UE2aの上り信号と、UE2bの上り信号とのgNB1への到着時間の差が、CP(Cyclic Prefix)の時間幅を超えると、UE2aの上り信号とUE2bの上り信号は、シンボル間干渉を起こす可能性がある。この不都合を回避するため、gNB1は、TA(Timing advance)値をUE2a,2bに通知し、UE2a,2bから送信される上り信号が、gNB1に同時(略同時を含む)に届くようにする。
 図2は、上り信号のタイムアライメントの一例を説明する図である。まず、gNB1は、UE2aに下り信号を送信する(ステップS1)。下り信号は、τの長さの伝搬遅延を持って、UE2aに届く(ステップS2)。
 UE2aは、ステップS2にて、下り信号を受信すると、上り信号を送信する(ステップS3)。上り信号もτの長さの伝搬遅延を持って、gNB1に届く。従って、gNB1は、ステップS1において下り信号を送信した後、2τの期間経過後に、上り信号を受信する(ステップS4)。図2には示していないが、gNB1は、ステップS1の下り信号の送信タイミングと、UE2aの上り信号の受信タイミングとの差分(2τ)を測定し、その期間を示すTA値をUE2aに通知する。
 UE2aは、自身の基準タイミング(下り受信タイミング)に対して、通知されたTA値の分だけ先行したタイミングで上り信号を送信する(ステップS5)。その結果、gNB1は、UE2aからの上り信号を自身の基準タイミングで受信することができる(ステップS6)。
 gNB1は、上記の処理をUE2bに対しても行う。従って、gNB1は、UE2a,2bから送信される上り信号を同時に受信できる。
 TA値をユーザ端末に通知する方法として、次の2つについて説明する。
 1.RAR(Random Access Response)
 2.TA command MAC CE(Media Access Control Control Element)
 まず、RARを利用したTA値の通知について説明する。
 図3は、RAプロシージャの一例を示した図である。ユーザ端末は、RAプリアンブルとして使用可能なプリアンブルインデックスのうち何れかを選択し、RAプリアンブルを基地局に送信する(Msg1)。プリアンブルインデックスは、ユーザ端末が送信するRAプリアンブルの識別子であり、シグネチャと呼ばれる。
 基地局は、RAプリアンブルに対する応答であるレスポンスをユーザ端末に送信する(Msg2)。このRAレスポンスには、TA command(TA値)とULgrantとが含まれている。
 ユーザ端末は、RAレスポンスに含まれているプリアンブルインデックス(図示せず)が何であるかを判別することで、送信したRAプリアンブルに対する応答を受信できたか否かを判定する。ユーザ端末は、送信したRAプリアンブルに対する応答を受信できた場合、RAレスポンスに含まれているTA commandに基づいて、上り信号の送信タイミングを制御する。
 上記のように、TA値(TA command)は、RAプロシージャのMsg2でユーザ端末に通知される。なお、TA commandは、インデックスであり、後述するように、時間に変換される(図7参照)。
 図4は、MAC RARのデータ構成例を示した図である。RAのMAC PDU(Protocol Data Unit)には、MACヘッダと、MACヘッダに続くMAC RARと、が含まれる。
 MAC RARは、図4に示すように、TA commandのフィールド(図4に示すTiming Advance Command)を有している。TA値は、図4に示すTA commandのフィールドで、基地局からユーザ端末に通知される。ユーザ端末は、基地局から通知されたMAC RARのTA commandに基づいて、上り信号の送信タイミングを制御する。
 次に、TA command MAC CEを利用したTA値の通知について説明する。
 図5は、TA command MAC CEを用いたTA値の通知例を示した図である。図5に示すように、TA command MAC CEは、基地局からユーザ端末に送信される。TA command MAC CEには、TA commandが含まれており、TA commandは、例えば、定期的に基地局からユーザ端末に送信される。
 図6は、TA command MAC CEのデータ構成例を示した図である。TA commandのMAC PDUには、MACヘッダと、MACヘッダに続くTA command MAC CEと、TA command MAC CEに続くSDU(Service Data Unit)と、が含まれる。
 TA command MAC CEは、図6に示すように、TAG(TA Group) IDのフィールドと、TA commandのフィールドと、を有している。TA値は、図6に示すTA commandのフィールドで、基地局からユーザ端末に通知される。ユーザ端末は、基地局から通知されたTA command MAC CEのTA commandに基づいて、上り信号の送信タイミングを制御する。
 上記のように、TA値(TA command)は、TA command MAC CEでユーザ端末に通知される。
 図7は、TA commandの時間への変換を説明する図である。ユーザ端末は、基地局から通知されたTA Commandに応じた分だけ先行したタイミングで、上り信号を基地局に送信する。例えば、ユーザ端末は、次の式(1)で示される時間分、上り信号を先行させ基地局に送信する。
 Tadj=(NTA+NTA offset)・T   (1)
 式(1)に示すNTA offsetは、上り信号のフレームストラクチャのタイプによって値が変わる。NTAは、TA command(インデックス)に対応(比例)した値である。Tは、インデックス値であるNTA offsetおよびNTAを、時間に変換する値である。Tは、例えば、次の式(2)で示される。
 T=1/(15000×2048)   (2)
 上記したように、TA commandは、基地局から、MAC RARまたはMAC CEでユーザ端末に送信される。従って、ユーザ端末は、式(1)および式(2)を用いて、上り信号の送信タイミングを調整する時間を算出して、上り信号の送信タイミングを調整できる。
 図1で説明したように、NRの無線通信システムでは、上り信号に複数のニューメロロジー(SCS)が適用される。
 図8Aおよび図8Bは、ニューメロロジーの一例を説明する図である。図8Aでは、UE2aは、上り信号をPCell(Primary Cell)でgNB1に送信している。UE2aは、ある時間では、PCellの全サブキャリアのSCSをSCS#Xとし、別の時間では、PCellの全サブキャリアのSCSをSCS#Yとする。すなわち、UE2aは、時間によって、PCellのサブキャリアのSCSを変更する。SCS#XおよびSCS#Xは、例えば、15kHz、30kHz、60kHz、および120kHzの値をとる(SCS#X≠SCS#X)。なお、UE2aは、Pcellの一部のサブキャリアのSCSをSCS#Xとし、Pcellの他のサブキャリアのSCSをSCS#Yとしてもよい。
 図8Bでは、UE2bは、上り信号をPCellとSCell(Secondary Cell)とでgNB1に送信している。UE2bは、PCellのサブキャリアのSCSをSCS#Xとし、SCellのサブキャリアのSCSをSCS#Yとしている。
 図8Bでは、PCellとSCellは、同一のTAGに属している。従って、図8Bの場合、PCellの上り信号と、SCellの上り信号は、同じTA commandに基づいて、送信タイミング制御が行われる。
 ここで、上り信号のOFDMシンボル長は、SCSに応じて変わる。例えば、SCSが大きければ、OFDMシンボル長は短くなり、SCSが小さければ、OFDMシンボル長は長くなる。
 OFDMシンボル長の短い上り信号は、OFDMシンボル長の長い上り信号に対し、厳しいタイムアライメントが要求される。例えば、あるタイムアライメントのずれに対し、OFDMシンボル長の長い上り信号では、シンボル干渉が生じなくても、OFDMシンボル長の短い上り信号では、シンボル干渉を生じる場合がある。
 そこで、図1に示した無線通信システムでは、SCS#X,#Yに応じて(OFDMシンボル長に応じて)、TA commandの粒度(TA commandの1インデックスの幅)を変更する。
 例えば、図8Aおよび図8Bの例において、「SCS#X<SCS#Y」とする。この場合、図1の無線通信システムは、「SCS#Xの上り信号のTA commandの粒度>SCS#Yの上り信号のTA commandの粒度」とする(すなわち、SCS#Xの上り信号のTA commandの粒度の方がSCS#Yのそれよりも粗い)。
 なお、SCS#X,#Yに関係なく、同じ粒度のTA commandを、SCS#Xの上り信号と、SCS#Yの上り信号とに適用したとする。この場合、例えば、SCS#Xの上り信号より短いOFDMシンボル長のSCS#Yの上り信号は、細かな時間単位に基づく送信タイミング制御が行われないため、シンボル干渉を生じる可能性がある。
 図9は、gNB1のブロック構成例である。図9には、gNB1に備わる機能部または処理部のうち、実施の形態に関連するものが代表的に示されている。図9に示すように、gNB1は、下り信号送信部11と、上り信号受信部12と、受信信号復調部13と、測定部14と、CC(Component Carrier)管理部15と、TAG決定部16と、下り信号生成部17と、有している。
 下り信号送信部11は、UE2a,2bに下り信号を送信する処理を行う。例えば、下り信号送信部11は、TA commandを含むRAR、TA commandを含むMAC CE、およびRRC(Radio Resource Control)コネクションリコンフィギュレーションのメッセージ等をUE2a,2bに送信する。
 上り信号受信部12は、UE2a,2bからの上り信号を受信する処理を行う。例えば、上り信号受信部12は、RAプリアンブル、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、およびPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、SRS(Sounding Reference Symbols)等を受信する。
 受信信号復調部13は、受信した信号に含まれている制御データおよびユーザデータを復調する。
 測定部14は、上り信号の受信タイミングまたはCC毎の受信品質等を測定する。
 CC管理部15は、UE2a,2bが現在使用しているCCおよびUE2a,2bに使用可能なCC等を管理する。
 TAG決定部16は、測定部14による測定結果に基づいて、TAGの変更の要否および変更の仕方を決定する。
 下り信号生成部17は、UE2a,2bに送信する下り信号を生成する。例えば、下り信号生成部17は、TA commandを含むRAレスポンスおよびRRCコネクションリコンフィギュレーションのメッセージ等を生成する。
 図10は、UE2aのブロック構成例である。図10には、UE2aに備わる機能部または処理部のうち、実施の形態に関連するものが代表的に示されている。図10に示すように、UE2aは、上り信号送信部21と、下り信号受信部22と、受信信号復調部23と、測定部24と、タイミング制御部25と、上り信号生成部26と、記憶部27と、有している。
 上り信号送信部21は、gNB1に上り信号を送信する処理を行う。例えば、上り信号送信部21は、RAプリアンブル、PUSCH、PUSCH、およびSRS等を送信する。
 下り信号受信部22は、gNB1からの下り信号を受信する処理を行う。例えば、下り上り信号受信部22は、TA commandを含むRAR、TA commandを含むMAC CE、およびRRCコネクションリコンフィギュレーションのメッセージ等を受信する。
 受信信号復調部23は、受信した信号に含まれている制御データおよびユーザデータを復調する。測定部24は、下り信号の受信品質等を測定する。受信品質は、例えば、受信信号の復調に使用され、また、gNB1に送信される。
 タイミング制御部25は、上り信号の送信タイミングを制御する。例えば、タイミング制御部25は、TA commandおよび以下で説明するTA commandの粒度に基づいて、上り信号の送信タイミングを制御する。
 上り信号生成部26は、gNB1に送信する上り信号を生成する。例えば、上り信号生成部26は、RAプリアンブル、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、およびPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、SRS等を生成する。
 記憶部27には、UE2aが各種動作を行うためのデータが記憶されている。例えば、記憶部27には、SCSとTA commandの粒度とが対応付けて記憶されている。上記では、UE2aのブロック構成例について説明したが、UE2bも同様のブロック構成を有する。
 図11は、記憶部27のデータ構成例を示した図である。図11に示すように、記憶部27には、SCSと、TA commandの粒度(図中のUnit)と、が対応して記憶されている。TA commandの粒度は、例えば、TA commandの最小単位である「1」というインデックスが、どのような値(幅)に変換されるかを示している。
 gNB1から送信されたTA commandは、粒度と乗算される。上記したように、TA commandは、インデックスであり、粒度が乗算されることによって、1インデックスの幅(粗さ)が変換される。
 図11に示すように、TA commandの粒度は、SCSが大きくなる程小さくなっている。言い換えれば、TA commandの粒度は、OFDMシンボル長が短くなる程、小さくなっている。
 RARでのタイミング調整について説明する。
 図12は、上り信号のニューメロロジーに対応したRAプロシージャの一例を示した図である。図11に示すMsg1およびMsg2の処理は、図3で説明したMsg1およびMsg2の処理と同様であり、その説明を省略する。
 UE2aは、Msg3の送信に用いた上り信号(PUSCH)のSCSを判定する。UE2aは、記憶部27を参照して、判定した上り信号のSCSに対応するTA commandの粒度を取得する。UE2aは、記憶部27を参照して取得した粒度と、Msg2で受信したTA commandとから、上り信号の送信タイミング調整時間を算出する。UE2aは、算出した送信タイミング調整時間で、上り信号の送信タイミングを調整する。上記では、UE2aについて説明したが、UE2bについても同様である。
 このように、UE2a,2bは、SCSに応じた送信タイミング調整時間を算出し、上り信号の送信タイミングを調整する。
 TA command MAC CEを用いたタイミング調整について説明する。
 図13は、上り信号のニューメロロジーに対応したTA command MAC CEのデータ構成例を示した図である。図13に示すように、TA command MAC CEは、TA commandのフィールドと、SCS IDのフィールドと、を有している。SCS IDのフィールドには、TA commandが適用される上り信号のSCSを識別する識別子が記憶される。
 UE2aは、例えば、定期的にgNB1からTA command MAC CEを受信する。受信したTA command MAC CEは、図13に示すようなデータ構成例を有している。
 UE2aは、gNB1からTA command MAC CEを受信すると、記憶部27を参照し、受信したTA command MAC CEに含まれるSCS IDに対応するTA commandの粒度を取得する。例えば、TA command MAC CEに含まれるSCS IDは、図11に示したSCSのいずれかを指示しており、UE2aは、SCS IDが指示しているSCSに対応するTA commandの粒度を取得する。なお、SCS IDとSCS(あるいは、SCSの上り信号のTA commandの粒度)との関連付けは、RRCレイヤやMACレイヤ、物理レイヤ等のいかなるレイヤで設定できてもよい。
 UE2aは、記憶部27を参照して取得した粒度と、gNB1から受信したTA command MAC CEに含まれているTA commandとから、上り信号の送信タイミング調整時間を算出する。UE2aは、算出した送信タイミング調整時間で、上り信号の送信タイミングを調整する。上記では、UE2aについて説明したが、UE2bについても同様である。
 このように、UE2a,2bは、SCSに応じた送信タイミング調整時間を算出し、上り信号の送信タイミングを調整する。
 (変形例1)
 図13では、TA command MAC CEに、SCS IDという新たなフィールドを設けた。これに対し、TA command MAC CEに、新たなフィールドを設けずに、既存のTA commandのフィールドの一部を、SCSを識別する識別子のフィールドとしてもよい。
 図14は、上り信号のニューメロロジーに対応したTA command MAC CEの別のデータ構成例を示した図である。図14に示すように、MAC CEは、TA commandのフィールドを有している。図14に示すMAC CEでは、TA commandのフィールドの一部が、SCS IDを示すフィールドとなっている。例えば、図14の点線で示すフィールドが、SCS IDを示すフィールドとなっている。
 このように、gNB1は、既存のTA commandのフィールドを用いてSCS IDをUE2a,2bに通知してもよい。
 (変形例2)
 図15は、上り信号のニューメロロジーに対応したTA command MAC CEの別のデータ構成例を示した図である。図15に示すように、MAC PDUは、LCID(Logical Channel ID)のフィールドを有している。LCIDは、後続のフィールドのデータ種別を示す識別子である。
 図16は、LCID値の一例を示した図である。図16に示すIndexは、LCIDの取り得る値を示している。LCID valueは、LCIDのフィールドに続くフィールドのデータ種別を示している。
 例えば、LCIDが「11101」の場合、LCIDの後続のフィールドには、TAG IDおよびTA commandが格納されることを示す(図15参照)。また、LCIDの後続のフィールドのTAG IDおよびTA commandは、SCS#Xの上り信号のTAG IDおよびTA commandであることを示している。
 また、例えば、LCIDが「11100」の場合、LCIDの後続のフィールドには、TAG IDおよびTA commandが格納されることを示す(図15参照)。また、LCIDの後続のフィールドのTAG IDおよびTA commandは、SCS#Yの上り信号のTAG IDおよびTA commandであることを示している。
 このように、gNB1は、LCIDを用いて、LCIDの後続のフィールドのデータ種別を指定し、TAG ID、TA commandが適用されるSCSを指定してもよい。
 なお、図15では、TAG IDおよびTA commandは、MAC Headerに格納されているが、MAC Headerに続くペイロードのMAC CEに格納されてもよい。
 (変形例3)
 SCS IDは、NW(Net Work)制御信号でUE2a,2bに通知されてもよい。例えば、SCS IDは、報知情報、RRCの個別制御信号を用いて、UE2a,2bに通知されてもよい。
 以上説明したように、UE2a,2bは、上り信号の送信タイミングを調整するTA commandと、上り信号のSCSを識別する識別情報とを含むTA command MAC CEをgNB1から受信する。UE2a,2bは、TA commandと、SCSに対応する粒度とを乗算した値に基づいて、上り信号の送信タイミング調整時間を算出する。そして、UE2a,2bは、上り信号の送信タイミングを送信タイミング調整時間に基づいて調整し、gNB1に送信する。
 これにより、UE2a,2bは、複数のニューメロロジーが適用される上り信号の送信タイミング制御を適切に行うことができる。
 また、図13に示したように、TA command MAC CEに、SCS IDの新たなフィールドを設け、SCS IDをUE2a,2bに通知することで、無線通信システムは、TA commandをダイナミックに変更できる。
 また、図14に示したように、既存のフィールドを用いてSCS IDをUE2a,2bに通知することで、無線通信システムは、TA commandをダイナミックに変更できるとともに、データ送信のオーバーヘッドを抑制できる。
 また、図15および図16に示したように、TA command MAC CEに新たなフィールド設けず、LCIDを用いてSCS IDをUE2a,2bに通知することで、無線通信システムは、TA commandをダイナミックに変更できるとともに、データ送信のオーバーヘッドを抑制できる。
 また、NW制御信号でSCS IDをUE2a,2bに通知することで、無線通信システムは、TA command MAC CEをダイナミックに変更できるとともに、データ送信のオーバーヘッドを抑制できる。
 (第2の実施の形態)
 以下、第2の実施の形態について説明する。第2の実施の形態では、下り信号のSCSで、TA commandの粒度を指定する。以下では、第1の実施の形態と異なる部分について説明する。
 図17は、第2の実施の形態に係る無線通信システムの動作例を説明する図である。gNB1は、TA command MAC CEを含むPDSCHのSCSによって、TA commandが適用されるSCSの上り信号を指定する。そして、UE2aは、受信したPDSCHのSCSに基づいて、記憶部27を参照し、受信したTA command MAC CEに含まれるTA commandの粒度を取得する。
 例えば、図17の矢印A1に示すように、gNB1は、SCS#XのPDSCHで、TA command(TA command MAC CE)をUE2aに送信する。UE2aは、受信したPDSCHのSCS#Xを判定する。UE2aは、記憶部27を参照し、判定したSCS#Xに対応するTA commnadの粒度を取得する。例えば、SCS#Xが「15kHz」の場合、図11に示した例では、UE2aは、粒度「16*64・T」を取得する。これによって、UE2aは、gNB1から受信したTA commandと、取得した粒度とから、SCS#Xの上り信号の送信タイミング調整時間を算出できる。
 また、例えば、図17の矢印A2に示すように、gNB1は、SCS#YのPDSCHで、TA commandをUE2aに送信する。UE2aは、受信したPDSCHのSCS#Yを判定する。UE2aは、記憶部27を参照し、判定したSCS#Yに対応するTA commnadの粒度を取得する。例えば、SCS#Yが「30kHz」の場合、図11に示した例では、UE2aは、粒度「8*64・T」を取得する。これによって、UE2aは、gNB1から受信したTA commandと、取得した粒度とから、SCS#Yの上り信号の送信タイミング調整時間を算出できる。
 また、例えば、図17の矢印A4に示すように、gNB1は、SCS#YのPDSCHで、矢印A2に示したTA commandとは異なる値のTA commandをUE2aに送信する。UE2aは、受信したPDSCHのSCS#Yを判定する。UE2aは、記憶部27を参照し、判定したSCS#Yに対応するTA commnadの粒度を取得する。これによって、UE2aは、SCS#Yの上り信号の送信タイミング調整時間を更新(変更)できる。
 なお、図17の矢印A3では、SCS#XのPDSCHの送信が失敗している。この場合、UE2aのSCS#Xの上り信号の送信タイミング調整時間は、更新されない。また、上記では、UE2aについて説明したが、UE2bについても同様である。
 以上説明したように、UE2a,2bは、上り信号の送信タイミングを調整するTA commandと、上り信号のSCSを識別する識別情報とを含むTA command MAC CEをgNB1から受信する。UE2a,2bは、TA command MAC CEを搬送したPDSCHのSCSを判定する。UE2a,2bは、TA commandと、判定したSCSに対応する粒度とを乗算した値に基づいて、上り信号の送信タイミング調整時間を算出する。そして、UE2a,2bは、上り信号の送信タイミングを送信タイミング調整時間に基づいて調整し、gNB1に送信する。
 これにより、UE2a,2bは、複数のニューメロロジーが適用される上り信号の送信タイミング制御を適切に行うことができる。また、無線通信システムは、TA commandをダイナミックに変更できる。また、無線通信システムは、TA command MAC CEにSCS IDを通知するための新たなフィールドを設けずに済むので、データ送信のオーバーヘッドを抑制できる。
 なお、上記では、UE2a,2bは、受信したPDSCHのSCSに基づいて、受信したTA command MAC CEに含まれるTA commandの粒度を取得したが、これに限られない。例えば、UE2a,2bは、BWP(BandWidth Parts)またはPDSCHに対応するPDCCHのSCSに基づいて、TA commandの粒度を取得してもよい。
 また、PDCSHのHARQ(Hybrid ARQ)再送が、異なるSCSで行われる場合には、UE2a,2bは、初送のHARQのSCSでTA commandの粒度を取得してもよい。
 (第3の実施の形態)
 以下、第3の実施の形態について説明する。第3の実施の形態では、UE2a,2bは、RAプロシージャ後に通知されるTA commandの粒度を、最近の(最後に実施した)RAプロシージャにおいてgNB1に送信したMsg3のSCSに基づいて取得する。以下では、第1の実施の形態と異なる部分について説明する。
 図18は、第3の実施の形態に係る無線通信システムの動作例を説明する図である。図18には、RAプロシージャP1,P2が示してある。UE2aは、RAプロシージャP1,P2後に通知されるTA commandの粒度を、最近のRAプロシージャP1,P2にて送信したMsg3のSCSに基づいて取得する。
 例えば、UE2aは、矢印A11に示すように、RAプロシージャP1のMsg3を、SCS#XのPUSCHで送信する。UE2aは、Msg3を送信したPUSCHのSCS#Xを、記憶部27に記憶する。
 UE2aは、図18の矢印A12に示すように、gNB1からTA command(TA command MAC CE)を受信する。この場合、UE2aは、記憶部27に記憶されているSCS#X(最近のRAプロシージャP1で送信したMsg3のSCS)を取得する。UE2aは、記憶部27を参照し(例えば、図11を参照)、取得したSCS#Xに対応するTA commandの粒度を取得する。これによって、UE2aは、gNB1から受信したTA commandと、取得した粒度とから、SCS#Xの上り信号の送信タイミング調整時間を算出できる。
 また、例えば、UE2aは、矢印A13に示すように、RAプロシージャP2のMsg3を、SCS#YのPUSCHで送信する。UE2aは、Msg3を送信したPUSCHのSCS#Yを、記憶部27に記憶する。
 UE2aは、図18の矢印A14に示すように、gNB1からTA command(TA command MAC CE)を受信する。この場合、UE2aは、記憶部27に記憶されているSCS#Y(最近のRAプロシージャP2で送信したMsg3のSCS)を取得する。UE2aは、記憶部27を参照し(例えば、図11を参照)、取得したSCS#Yに対応するTA commandの粒度を取得する。これによって、UE2aは、gNB1から受信したTA commandと、取得した粒度とから、SCS#Yの上り信号の送信タイミング調整時間を算出できる。上記では、UE2aについて説明したが、UE2bについても同様である。
 以上説明したように、UE2a,2bは、最近のRAPにおいてgNB1に送信したMsg3のSCSを記憶する。UE2a,2bは、RAP後に、TA commandを含むTA command MAC CEをgNB1から受信する。UE2a,2bは、受信したTA commandと、記憶したMsg3のSCSに対応する粒度とを乗算した値に基づいて、上り信号の送信タイミング調整時間を算出する。そして、UE2a,2bは、上り信号の送信タイミングを送信タイミング調整時間に基づいて調整し、gNB1に送信する。
 これにより、UE2a,2bは、複数のニューメロロジーが適用される上り信号の送信タイミング制御を適切に行うことができる。また、無線通信システムは、TA commandをダイナミックに変更できる。また、無線通信システムは、TA command MAC CEにSCS IDを通知するための新たなフィールドを設けずに済むので、データ送信のオーバーヘッドを抑制できる。
 (第4の実施の形態)
 以下、第4の実施の形態について説明する。第4の実施の形態では、MAC PDUに含まれるTA command MAC CEの多重数で、TA commandの粒度を指定する。以下では、第1の実施の形態と異なる部分について説明する。
 図19は、第4の実施の形態に係る無線通信システムの動作例を説明する図である。図19には、MAC PDU31,32が示してある。UE2aは、MAC PDU31,32に含まれるTA command MAC CEの多重数に基づいて、TA commandの粒度を取得する。なお、記憶部27には、TA command MAC CEの多重数と、TA commandの粒度とが対応付けて記憶されている。例えば、図11に示す「SCS」の欄は、TA command MAC CEの多重数となる。
 例えば、図19の矢印A21に示すように、gNB1は、TA commandをUE2aに送信する。このとき、gNB1は、MAC PDU31に示すように、1つのTA command MAC CEを含め(多重数1)、UE2aに送信する。
 UE2aは、受信したMAC PDU31に含まれているTA command MAC CEの多重数を判定する。MAC PDU31には、1つのTA command MAC CEが含まれているので、多重数1と判定する。UE2aは、記憶部27を参照し、判定した多重数1に対応するTA commandの粒度を取得する。これによって、UE2aは、gNB1から受信したTA commandと、取得した粒度とから、例えば、SCS#Xの上り信号の送信タイミング調整時間を算出できる。
 また、例えば、図19の矢印A22に示すように、gNB1は、TA commandをUE2aに送信する。このとき、gNB1は、MAC PDU32に示すように、2つのTA command MAC CEを含め(多重数2)、UE2aに送信する。なお、MAC PDU32に多重されるTA command MAC CEには、同じTA commandが格納される。
 UE2aは、受信したMAC PDU32に含まれているTA command MAC CEの多重数を判定する。MAC PDU32には、2つのTA command MAC CEが含まれているので、多重数2と判定する。UE2aは、記憶部27を参照し、判定した多重数2に対応するTA commandの粒度を取得する。これによって、UE2aは、gNB1から受信したTA commandと、取得した粒度とから、例えば、SCS#Yの上り信号の送信タイミング調整時間を算出できる。上記では、UE2aについて説明したが、UE2bについても同様である。
 以上説明したように、UE2a,2bは、MAC PDUに含まれるTA command MAC CEの多重数で、TA commandの粒度を取得する。UE2a,2bは、TA command MAC CEで受信したTA commandと、取得したTA commandの粒度とを乗算した値に基づいて、上り信号の送信タイミング調整時間を算出する。そして、UE2a,2bは、上り信号の送信タイミングを送信タイミング調整時間に基づいて調整し、gNB1に送信する。
 これにより、UE2a,2bは、複数のニューメロロジーが適用される上り信号の送信タイミング制御を適切に行うことができる。また、無線通信システムは、TA commandをダイナミックに変更できる。
 なお、gNB1は、MIMO(Multiple-Input and Multiple-Output)およびCA(Carrier Aggregation)の両方または一方を用いて、同一タイミングで複数のMAC PDUを送信できる場合には、各MAC PDUに1つのTA command MAC CEを含めてもよい。UE2a,2bは、同一タイミングで受信したTA command MAC CEの数によって、TA commandの粒度を取得してもよい。
 (第5の実施の形態)
 以下、第5の実施の形態について説明する。第5の実施の形態では、UE2a,2bは、上り信号の送信に用いている複数のSCSに対応する粒度を取得し、取得した粒度のうち、最も小さい粒度を選択する。UE2a,2bは、選択した粒度と、TA commandとから、上り信号の送信タイミング調整時間を算出する。以下では、第1の実施の形態と異なる部分について説明する。
 図20A、図20B、および図20Cは、第5の実施の形態に係る無線通信システムの動作例を説明する図である。図20Aでは、UE2aは、上り信号をPCellでgNB1に送信している。UE2aは、ある時間では、PCellの全サブキャリアのSCSをSCS#15kHzとし、別の時間では、PCellの全サブキャリアのSCSをSCS#30KHzとする。すなわち、UE2aは、時間によって、PCellのサブキャリアのSCSを変更する。なお、UE2aは、Pcellの一部のサブキャリアのSCSをSCS#15kHzとし、Pcellの他のサブキャリアのSCSをSCS#30kHzとしてもよい。
 UE2aは、記憶部27を参照し、SCS#15kHzに対応する粒度と、SCS#30kHzに対応する粒度とを取得する。UE2aは、取得した粒度のうち、最も小さい粒度を選択する。図20Aの場合、UE2aは、SCS#30kHzに対応する粒度を選択する。UE2aは、TA command MAC CEによって、TA commandが通知されると、選択した粒度と、通知されたTA commandとを用いて、上り信号の送信タイミング調整時間を算出する。
 SCS#15kHzの上り信号は、SCS#30kHzの上り信号より、OFDMシンボル長が長く、粗い粒度で送信タイミング調整時間が算出されてもよい。しかし、UE2aは、細かい粒度に基づく送信タイミング調整時間が要求されるSCS#30kHzの粒度に合わせ、送信タイミング調整時間を算出する。これによって、UE2aは、gNB1から受信したTA commandと、選択した粒度とから、上り信号の送信タイミング調整時間を算出できる。
 図20Bでは、UE2aは、上り信号をPCellとSCellとでgNB1に送信している。UE2aは、PCellのサブキャリアのSCSをSCS#15kHzとし、SCellのサブキャリアのSCSをSCS#30kHzとしている。
 図20Bでは、PCellとSCellは、同一のTAGに属している。従って、図20Bの場合、PCellの上り信号と、SCellの上り信号は、同じTA commandに基づいて、送信タイミング制御が行われる。
 UE2aは、記憶部27を参照し、同一TAGに属しているSCS#15kHzに対応する粒度と、SCS#30kHzに対応する粒度とを取得する。UE2aは、取得した粒度のうち、最も小さい粒度を選択する。図20Bの場合、UE2aは、SCS#30kHzに対応する粒度を選択する。UE2aは、TA command MAC CEによって、TA commandが通知されると、選択した粒度と、通知されたTA commandとを用いて、上り信号の送信タイミング調整時間を算出する。これによって、UE2aは、gNB1から受信したTA commandと、選択した粒度とから、上り信号の送信タイミング調整時間を算出できる。
 図20Cでは、UE2aは、上り信号をPCellと、3つのSCellとでgNB1に送信している。UE2aは、PCellのサブキャリアのSCSをSCS#15kHzとし、SCellのサブキャリアのSCSを、図中左側からSCS#30kHz、60kHz、30kHzとしている。
 図20Cでは、PCellと、3つのSCellのうちの左側のSCellは、同一のpTAGに属している。従って、図20Cの場合、PCellの上り信号と、左側のSCellの上り信号は、同じTA commandに基づいて、送信タイミング制御が行われる。また、3つのSCellの真ん中のSCellと、右側のSCellは、同一のsTAGに属している。従って、図20Cの場合、真ん中のSCellの上り信号と、右側のSCellの上り信号は、同じTA commandに基づいて、送信タイミング制御が行われる。
 UE2aは、記憶部27を参照し、pTAGに属しているSCS#15kHzに対応する粒度と、SCS#30kHzに対応する粒度とを取得する。UE2aは、取得した粒度のうち、最も小さい粒度を選択する。図20Cの場合、UE2aは、SCS#30kHzに対応する粒度を選択する。UE2aは、TA command MAC CEによって、TA commandが通知されると、選択した粒度と、通知されたTA commandとを用いて、上り信号の送信タイミング調整時間を算出する。これによって、UE2aは、gNB1から受信したTA commandと、選択した粒度とから、pTAGの上り信号の送信タイミング調整時間を算出できる。
 また、UE2aは、記憶部27を参照し、sTAGに属しているSCS#60kHzに対応する粒度と、SCS#30kHzに対応する粒度とを取得する。UE2aは、取得した粒度のうち、最も小さい粒度を選択する。図20Cの場合、UE2aは、SCS#60kHzに対応する粒度を選択する。UE2aは、TA command MAC CEによって、TA commandが通知されると、選択した粒度と、通知されたTA commandとを用いて、上り信号の送信タイミング調整時間を算出する。これによって、UE2aは、gNB1から受信したTA commandと、選択した粒度とから、sTAGの上り信号の送信タイミング調整時間を算出できる。
 なお、図20Cでは、pTAGおよびsTAGのそれぞれにおいて、最も小さい粒度を選択したが、pTAGおよびsTAGの全体で、最も小さい粒度を選択してもよい。また、Deactive状態のセルまたはBWPは、考慮されなくてもよい。また、上記では、UE2aについて説明したが、UE2bについても同様である。
 また、記憶部27の「最も小さい粒度」が、RRCレイヤ等の上位レイヤにおける設定変更(例えば、RRC connection reconfigruation)によって変更されてもよい。この場合、UE2a,2bは、当該変更指示を受けたタイミングから、「最も小さい粒度」を含めた粒度の中から、粒度を選択してもよい。また、当該変更指示に対する確認応答(L1-ACK or L2-ACK (e.g. RLC-ACK) or L3 ACK(e.g., RRC connection reconfigruation complete))を送信したタイミングから(または、さらにそれに対する確認応答を受けたタイミングから)、「最も小さい粒度」を含めた粒度の中から、粒度を選択してもよい。
 以上説明したように、UE2a,2bは、上り信号のTA commandを含むTA command MAC CEをgNB1から受信する。UE2a,2bは、上り信号に適用され得るSCSと、TA commandとを対応付けた記憶部から、上り信号に適用されているSCSに対応する粒度を取得する。UE2a,2bは、取得した粒度のうち最小の粒度を選択する。UE2a,2bは、gNB1から受信したTA commandと、選択した最小の粒度とを乗算した値に基づいて、上り信号の送信タイミング調整時間を算出する。そして、UE2a,2bは、上り信号の送信タイミングを送信タイミング調整時間に基づいて調整し、gNB1に送信する。
 これにより、UE2a,2bは、複数のニューメロロジーが適用される上り信号の送信タイミング制御を適切に行うことができる。また、無線通信システムは、TA commandをダイナミックに変更できるとともに、データ送信のオーバーヘッドを抑制できる。
 (変形例1)
 UE2a,2bは、論理チャネルまたはSCS(ニューメロロジー)と関連付けられているデータのQoSまたは優先度に応じて、粒度を決定してもよい。例えば、MACレイヤでは、論理チャネルとSCSを、RRCレイヤの信号を基に関連付けることが規定される。従って、UE2a,2bは、論理チャネルまたはSCSと関連付けられているデータのQoSまたは優先度に応じて、適用すべき粒度を決定してもよい。
 これにより、UE2a,2bは、複数のニューメロロジーが適用される上り信号の送信タイミング制御を適切に行うことができる。また、無線通信システムは、TA commandをダイナミックに変更できるとともに、データ送信のオーバーヘッドを抑制できる。
 (変形例2)
 UE2a,2bは、送信頻度の高い上り信号のSCSの粒度を用いてもよい。例えば、UE2a,2bは、各SCSにおける上り信号の送信頻度を計測し、頻度の高いSCSの粒度を用いてもよい。
 これにより、UE2a,2bは、複数のニューメロロジーが適用される上り信号の送信タイミング制御を適切に行うことができる。また、無線通信システムは、TA commandをダイナミックに変更できるとともに、データ送信のオーバーヘッドを抑制できる。また、UE2a,2bは、SCSの頻度に応じた粒度を用いて、上り信号の送信タイミング調整時間を算出できる。
 以上、各実施の形態について説明した。上記では、SCSに基づいて(SCSをキーとして)、粒度を選択したが、OFDMシンボル長に基づいて、粒度を選択してもよい。
 (複数のTA commandがUEに同時に通知される場合)
 UE2aは、gNB1から、2つのTA commandが同時に通知される場合がある。例えば、 TA command MAC CEには、2つのSCS IDと、2つのSCS IDのそれぞれに対応する2つのTA commandとが格納される場合がある。この場合、UE2aは、gNB1から、2つのSCS IDと、2つのTA commandとを同時に受信する。
 2つのTA commandを同時に受信した場合、2つのTA commandのそれぞれの粒度が異なる場合がある。UE2aは、TA commandの粒度が異なる場合、次のいずれかの処理を行ってもよい。
 1.UE2aは、2つの粒度の中から、小さい方の粒度を選択する。そして、UE2aは、gNB1から通知された2つのTA commandに対し、選択した小さい粒度を適用して、上り信号の送信タイミングを制御する。なお、UE2aは、選択しなかった粒度を破棄してもよい。
 2.UE2aは、2つのTA commandのそれぞれに、対応する粒度を適用して、上り信号の送信タイミングを制御する。または、UE2aは、2つのTA commandのそれぞれに、2つの粒度のいずれか一方を優先的に適用し、上り信号の送信タイミングを制御する。
 3.UE2aは、2つの粒度を破棄する。
 なお、上記では、1つの TA command MAC CEに2つのSCS IDと、2つのTA commandとが含まれるとしたが、UE2aは、1つのSCS IDと、1つのTA commandとを含むTA command MAC CEを、2つ同時に受信してもよい。
 また、上記では、TA command MAC CEに、2つのSCS IDと、2つのTA commandとが含まれるとしたが、これに限られない。TA command MAC CEに、3以上のSCS IDと、3以上のTA commandとが含まれてもよい。
 また、UE2aは、採用(選択)した粒度の情報または破棄した粒度の情報をgNB1に通知してもよい(e.g. ACK./NACK等)。上記では、UE2aについて説明したが、UE2bについても同様である。
 (UEが一部のSCSをサポートしていない場合)
 UE2a,2bは、複数存在するSCSの一部をサポートしていない場合がある。例えば、UE2a,2bは、SCS#15kHz,30kHz,60kHz,120kHzのうち、SCS#120kHzをサポートしていなかったり、SCS#60kHz,120kHzをサポートしていなかったりする場合がある。UE2a,2bは、サポートしていないSCSを指定する制御信号(MAC CEまたはRRC信号等)を受信した場合には、当該制御信号を破棄してもよい。また、UE2a,2bは、制御信号を破棄したことをgNB1に通知してもよい。
 (送信タイミング制御に必要な粒度が指定されない場合)
 UE2a,2bには、NWから指定された粒度より、細かい粒度が必要になるSCSがNWから指定されなくてもよい。つまり、UE2a,2bは、実際に適用または設定されているSCSよりも粗い粒度のTA commandが指定されても適切に動作できる。
 (ハードウェア構成)
 上記実施の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手段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つの装置により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)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施の形態におけるgNB1、UE2a,2b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21は、本発明の一実施の形態に係るgNB1およびUE2a,2bのハードウェア構成の一例を示した図である。上述のgNB1およびUE2a,2b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。gNB1およびUE2a,2b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。
 gNB1およびUE2a,2bにおける各機能は、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で、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信や、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することで実現される。
 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)で構成されてもよい。例えば、UE2a,2bのタイミング制御部25などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 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やデータを、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、上述の実施の形態で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、UE2a,2bの機能は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 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 Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。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、本発明の一実施の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、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/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。例えば、上述の下り信号送信部11、上り信号受信部12、上り信号送信部21、下り信号受信部22等は、通信装置1004で実現されてもよい。
 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やメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、gNB1およびUE2a,2b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、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (情報の通知、シグナリング)
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 (適応システム)
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/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。
 (処理手順等)
 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。
 (基地局の操作)
 本明細書において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 (入出力の方向)
 情報等(「情報、信号」の項目参照)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 (入出力された情報等の扱い)
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 (判定方法)
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 (態様のバリエーション等)
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 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るものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により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、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 (ソフトウェア)
 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、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術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。
 (情報、信号)
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/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(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
 (「システム」、「ネットワーク」)
 本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 (パラメータ、チャネルの名称)
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)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ものではない。
 (基地局)
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「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、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」「eNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書で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)、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)
 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、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 (用語の意味、解釈)
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。また、補正用RSは、TRS(Tracking RS)、PC-RS(Phase Compensation RS)、PTRS(Phase Tracking RS)、Additional RSと呼ばれてもよい。また、復調用RS及び補正用RSは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。また、復調用RS及び補正用RSは同じ名称(例えば復調RS)で規定されてもよい。
 本明細書で使用する「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。
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、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、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームで構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレーム、タイムユニット等と呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットで構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、およびシンボルは、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、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。
 例えば、LTEシステムでは、基地局が各移動局に無線リソース(各移動局において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力等)を割り当てるスケジューリングを行う。スケジューリングの最小時間単位をTTI(Transmission Time Interval)と呼んでもよい。
 例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよい。
 リソースユニットは、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域では1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。また、リソースユニットの時間領域では、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム、または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つまたは複数のリソースユニットで構成されてもよい。また、リソースユニットは、リソースブロック(RB:Resource Block)、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペア、スケジューリングユニット、周波数ユニット、サブバンドと呼ばれてもよい。また、リソースユニットは、1つ又は複数のREで構成されてもよい。例えば、1REは、リソース割当単位となるリソースユニットより小さい単位のリソース(例えば、最小のリソース単位)であればよく、REという呼称に限定されない。
 上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボルおよびリソースブロックの数、および、リソースブロックに含まれるサブキャリアの数は様々に変更することができる。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 (態様のバリエーション等)
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 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るものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により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、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本発明の一態様は、移動通信システムに有用である。
 1 gNB
 2a,2b UE
 C1 セル
 11 下り信号送信部
 12 上り信号受信部
 13 受信信号復調部
 14 測定部
 15 CC管理部
 16 TAG決定部
 17 下り信号生成部
 21 上り信号送信部
 22 下り信号受信部
 23 受信信号復調部
 24 測定部
 25 タイミング制御部
 26 上り信号生成部
 31,32 MAC PDU

Claims (6)

  1.  基地局から時間指標を含むMAC CE(Media Access Control Control Element)を受信する受信部と、
     前記時間指標に上り信号の信号デザインに対応する粒度を乗算した値に基づいて、前記上り信号の送信タイミングを調整する制御部と、
     送信タイミングが調整された前記上り信号を前記基地局に送信する送信部と、
     を有するユーザ端末。
  2.  前記MAC CEには、前記上り信号の信号デザインを示す情報が含まれ、
     前記制御部は、前記時間指標に前記情報に対応する粒度を乗算する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記上り信号の信号デザインは、前記MAC CEを含む下り信号の信号デザインで指定され、
     前記制御部は、前記時間指標に前記下り信号の信号デザインで指定される前記上り信号の信号デザインに対応する粒度を乗算する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、ランダムアクセスプロシージャの後に受信される前記MAC CEに含まれる前記時間指標に、前記ランダムアクセスプロシージャにおいて送信された前記上り信号の信号デザインに対応する粒度を乗算する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記上り信号に適用され得る信号デザインに対し、各信号デザイン間で異なる粒度を対応付けて記憶する記憶部と、
     前記記憶部から、前記上り信号に適用されている信号デザインに対応する粒度を取得する取得部と、
     前記記憶部から取得した粒度のうち、最小の粒度を選択する選択部と、をさらに有し、
     前記制御部は、前記時間指標に前記最小の粒度を乗算する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  基地局から時間指標を含むMAC CE(Media Access Control Control Element)を受信し、
     前記時間指標に上り信号の信号デザインに対応する粒度を乗算した値に基づいて、前記上り信号の送信タイミングを調整し、
     送信タイミングが調整された前記上り信号を前記基地局に送信する、
     送信タイミング制御方法。
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