WO2019098236A1 - ユーザ装置及び基地局装置 - Google Patents

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WO2019098236A1
WO2019098236A1 PCT/JP2018/042121 JP2018042121W WO2019098236A1 WO 2019098236 A1 WO2019098236 A1 WO 2019098236A1 JP 2018042121 W JP2018042121 W JP 2018042121W WO 2019098236 A1 WO2019098236 A1 WO 2019098236A1
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WO
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base station
band combination
band
user apparatus
station apparatus
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PCT/JP2018/042121
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English (en)
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高橋 秀明
洋介 佐野
大將 梅田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W36/00698Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink using different RATs
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    • HELECTRICITY
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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus and a base station apparatus in a wireless communication system.
  • NR New Radio Access Technology
  • LTE-NR dual connectivity In the NR system, similar to dual connectivity in the LTE system, data is divided between a base station (eNB) of the LTE system and a base station (gNB) of the NR system, and these base stations simultaneously transmit and receive data.
  • eNB base station
  • gNB base station
  • LTE-NR dual connectivity LTE-NR dual connectivity
  • RAT radio access technology
  • Inter-Modulation Distortion IMD
  • harmonics may occur in two or more uplink transmissions.
  • the generated IMD and harmonics may fall into the downlink reception band of the LTE component carrier or the NR component carrier in the user equipment (User Equipment: UE), and cause interference (inter-device interference) in the user equipment.
  • the NR system is susceptible to IMD because it utilizes a wide bandwidth such as the 28 GHz band.
  • IMD by two or more uplink transmissions, harmonics etc. in dual connectivity between multiple wireless communication systems where different RATs are applied May fall into the reception band, and intra-device interference may occur.
  • an object of the present invention is to provide a technology for performing communication to reduce the influence of in-device interference in dual connectivity performed in a wireless communication system using a plurality of RATs.
  • the communication with the base station apparatus is performed, information indicating the uplink band combination, information indicating whether simultaneous transmission is possible in the uplink band combination, and the uplink band combination
  • a generation unit configured to generate terminal capability information including information indicating maximum sensitivity deterioration when simultaneous transmission is performed, a transmission unit configured to transmit the generated terminal capability information to the base station apparatus, and uplink scheduling
  • a user apparatus having a receiving unit for receiving an assignment from the base station apparatus and performing simultaneous transmission in the uplink band combination based on the uplink scheduling assignment.
  • communication can be performed to reduce the influence of intra-device interference in dual connectivity performed in a wireless communication system using multiple RATs.
  • FIG. 1 is a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. It is a sequence diagram which the user apparatus 200 which concerns on embodiment of this invention performs the capability notification to the base station apparatus 100.
  • FIG. It is a figure which shows the example of the band combination in LTE-NR dual connectivity concerning embodiment of this invention. It is a figure which shows the example of MSD prescribed
  • FIG. 1 It is a figure which shows an example of a function structure of the base station apparatus 100 which concerns on embodiment of this invention. It is a figure which shows an example of a function structure of the user apparatus 200 which concerns on embodiment of this invention. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the user apparatus 100 and base station 200 which concern on embodiment of this invention. It is a figure which shows the example of the capability notification regarding MSD concerning the modification 1. FIG. It is a figure which shows the example of the capability notification message regarding MSD concerning the modification 1. FIG.
  • FIG. 1 is a diagram for describing intermodulation distortion (IMD) in LTE-NR dual connectivity.
  • IMD intermodulation distortion
  • a base station apparatus 100 and a user apparatus 200 that support dual connectivity between multiple wireless communication systems using different RATs, that is, multi-RAT dual connectivity, are disclosed. Also, in the embodiments described later, intra-device interference caused by intermodulation distortion (IMD), harmonics and the like in dual connectivity (LTE-NR dual connectivity) between the LTE system and the NR system will be described. In LTE-NR dual connectivity, there are four typical cases where intra-device interference occurs as shown in FIG.
  • IMD intermodulation distortion
  • LTE-NR dual connectivity there are four typical cases where intra-device interference occurs as shown in FIG.
  • the harmonics due to the LTE UL 2 transmission drop into the downlink carrier (NR DL) of the NR system and cause intra-device interference in NR DL.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example in which IMD occurs in a band combination of LTE-NR dual connectivity.
  • the band combination of LTE-NR dual connectivity of Case 1 shown in FIG. 2 shows an example in which UL (Uplink) 1710 MHz-1785 MHz, DL (Downlink) 1805 MHz-1880 MHz of LTE Band 3 and UL 3300 MHz-3800 MHz of NR Band n78 are shown. ing.
  • UL Uplink
  • DL Downlink
  • DL Downlink
  • UL 3300 MHz-3800 MHz of NR Band n78 UL 3300 MHz-3800 MHz of NR Band n78 are shown.
  • IMD 2 occurs at 1515 MHz to 2095 MHz.
  • the IMD 2 interferes with the LTE DL.
  • Case 2 and Case 3 shown in FIG. 2 are an example where IMD occurs when a channel bandwidth within the band is further specified.
  • the combination of channel bandwidths in the LTE-NR dual connectivity band combination in Case 2 is 20 MHz in UL Band Band, 100 MHz in UL1765 MHz-1785 MHz, DL1860 MHz-1880 MHz in LTE Band 3, and 100 MHz Channel Band Width in NR Band n78, UL3600 MHz-3700 MHz An example is shown.
  • IMD 2 occurs at 1815 MHz-1935 MHz. As shown in Case 2, the IMD 2 interferes with the LTE DL.
  • the combination of channel bandwidths in the LTE-NR dual connectivity band combination in Case 3 is 20 MHz in UL Band Band, 100 MHz in UL1765 MHz-1785 MHz, DL1860 MHz-1880 MHz in LTE Band 3, and 100 MHz Channel Band Width in NR Band n78, UL3700 MHz-3800 MHz An example is shown.
  • IMD 2 when LTE UL and NR UL are simultaneously transmitted, IMD 2 occurs at 1915 MHz-2035 MHz. As shown in Case 3, the IMD 2 does not interfere with the LTE DL.
  • FIG. 3 is a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a wireless communication system according to one embodiment of the present invention.
  • the user apparatus 200 when the user apparatus 200 does not distinguish between the base station apparatus 100A and the base station apparatus 100B provided by the LTE system and the NR system (hereinafter, the base station apparatus 100A and the base station apparatus 100B are not distinguished from each other, ) And supports LTE-NR dual connectivity with the base station apparatus 100A as a master base station and the base station apparatus 100B as a secondary base station. That is, the user apparatus 200 simultaneously uses the plurality of component carriers provided by the master base station apparatus 100A and the secondary base station apparatus 100B simultaneously to perform simultaneous transmission or simultaneous reception with the master base station apparatus 100A and the secondary base station apparatus 100B. It is possible to carry out.
  • the LTE system and the NR system each have only one base station, but in general, a large number of base stations are arranged to cover the service areas of the LTE system and the NR system.
  • the user equipment according to the present disclosure is not limited to this, and dual connectivity between multiple wireless communication systems using different RATs, ie, Those skilled in the art will readily understand that the present invention is applicable to multi-RAT dual connectivity.
  • FIG. 4 is a sequence diagram in which the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention notifies the base station apparatus 100 of terminal capability.
  • the base station apparatus 100 transmits a terminal capability notification request to the user apparatus 200, and the user apparatus 200 transmits a terminal capability notification to the base station apparatus 100 in response to the terminal capability notification request.
  • step S1 the base station apparatus 100 transmits an RRC (Radio Resource Control) message "UECapabilityEnquiry" to the user apparatus 200 as a terminal capability notification request.
  • UECapabilityEnquiry is used to obtain information on the wireless access capability of the user apparatus 200 in the network.
  • the base station apparatus 100 can specify the type of the radio access capability included in the information to be notified to the user apparatus 200 by the UE Capability Inquiry. For example, notification of the wireless access capability according to the band combination supported by the user apparatus 200 may be requested.
  • the radio access capability related to the band combination may include information indicating whether or not simultaneous transmission of UL in each band combination is possible.
  • step S2 the user apparatus 200 transmits an RRC message "UECapabilityInformation" to the base station apparatus 100 as a terminal capability notification.
  • UECapabilityInformation is used to notify the network of information on the wireless access capability of the user apparatus 200.
  • the user apparatus 200 transmits, to the base station apparatus 100, information on the radio access capability supported by the user apparatus 200 based on the UE Capability Enquiry received from the base station apparatus 100 in step S1.
  • step S3 the base station apparatus 100 performs normal communication adapted to the terminal capability according to UECapabilityInformation received from the user apparatus 200 in step S2.
  • the base station apparatus 100 performs scheduling within the supported band combination.
  • the base station apparatus 100 may perform scheduling to cause the user apparatus 200 to perform UL simultaneous transmission.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of band combinations in LTE-NR dual connectivity according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 an example of band combination in LTE-NR dual connectivity is shown, and notification of terminal capability related to band combination and UL simultaneous transmission from user apparatus 200 to base station apparatus 100 will be described.
  • UL band combination in dual connectivity of LTE-NR is defined as follows.
  • UL band combination “UL 3A + n 42A” shown in FIG. 5 is to support 1 CC (Carrier Component) and 20 MHz width in Band 3 which is 1.7 GHz band of LTE, and 3.5 GHz band of NR Band n42 is defined to support 1 CC and 20 MHz wide.
  • the fact that it is 1 CC and 20 MHz wide is indicated by the fact that it corresponds to CA BW class A (Carrier aggregation bandwidth class A) by “A” included in 3A or n 42A.
  • CA BW class A may indicate that it supports a bandwidth of 1 CC and a width of 20 MHz or less.
  • DL band combination "DL 3A + n42A" may be defined similarly to DL as DL.
  • the base station apparatus 100 determines that the user apparatus 200 is the UL band. It may be determined that UL simultaneous transmission is possible in the combination.
  • the user apparatus 200 may set the UL band combination in the LTE-NR dual connectivity to UE capability and notify the base station apparatus 100. For example, when “UL 3A + n 42A” shown in FIG. 5 is notified from the user apparatus 200 to the base station apparatus 100, UL 3A of LTE and UL n 42A of NR can be simultaneously transmitted from the user apparatus 200, and simultaneously Information that explicitly indicates that transmission can be performed may not be notified.
  • the base station apparatus 100 may determine that UL transmission can be performed in CC of any one band in the UL band combination. That is, when UL transmission can be performed by CC of any one band in the UL band combination, the user apparatus 200 and the bit indicating that the UL band combination in dual connectivity of LTE-NR corresponds to a single Tx UE. May be set to UE capability and notified to the base station apparatus 100.
  • the user apparatus 200 when the user apparatus 200 notifies the base station apparatus 100 of “UL 3A + n 42A” and a bit indicating that it corresponds to a single Tx UE shown in FIG. 5, in UL 3A of LTE and UL n42A of NR.
  • the user apparatus 200 can perform UL transmission in any one band of CC, that is, UL UL 3A of LTE or UL n 42A of NR.
  • the base The station apparatus 100 may determine that the user apparatus 200 can not simultaneously transmit UL in the UL band combination. That is, when the UL simultaneous transmission can not be performed in the UL band combination, the user apparatus 200 sets, to UE capability, the UL band combination in the dual connectivity of LTE-NR and the bit indicating that the simultaneous transmission can not be performed in the UL band combination. Then, the base station apparatus 100 may be notified.
  • the user apparatus 200 when the user apparatus 200 notifies the base station apparatus 100 of “UL 3A + n 42A” shown in FIG. 5 and a bit indicating that simultaneous transmission can not be performed in the UL band combination, UL 3A of LTE and UL UL of NR. In n42A, the user apparatus 200 can not perform UL simultaneous transmission. However, when time division is performed instead of simultaneous transmission, UL transmission is possible in each of UL 3A of LTE or UL n 42A of NR.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the MSD defined in the band combination according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows an example in which MSD (Maximum Sensitivity Degradation) in the CA band combination of LTE is defined.
  • the MSD is a value indicating how much the reception sensitivity of the interfering band is degraded at the same time when simultaneous transmission is performed in a certain band combination.
  • the MSD When the EUTRA band is “1” in the CA band combination “CA — 1A-3A”, the MSD is “23” dB or “25.7” dB, and the third-order intermodulation distortion IMD 3 is an interference source.
  • the (* 1) added to “25.7” dB is an MSD applied when four antenna ports are used.
  • MSD When EUTRA band is "3", MSD is N / A (Not Applicable). That is, it indicates that the interference is not caused by the IMD.
  • UL F C (MHz) is the center frequency of UL band
  • UL / DL BW (MHz) is the bandwidth of UL or DL band
  • UL C LRB is the number of resource blocks
  • DL F C Indicates the center frequency of the DL band
  • Duplex mode indicates the duplex system.
  • the user apparatus 200 may notify the base station apparatus 100 of the MSD for each DL band as the terminal capability for each UL band combination in the LTE-NR dual connectivity. For example, in FIG. 6, when “CA — 1A-3A”, the user apparatus 200 may notify the base station apparatus 100 of information indicating “23” or “25.7” of the MSD as a terminal capability. The base station apparatus 100 performs appropriate scheduling based on the received MSD.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the capability notification regarding the MSD according to the embodiment of the present invention.
  • the user apparatus 200 may notify the base station apparatus 100 of a bitmap of a predetermined length for each band combination for the band combination in UL and DL LTE-NR dual connectivity. If a predetermined bit in the bit map is set to TRUE, the base station apparatus 100 may perform scheduling based on a condition regarding a predetermined MSD corresponding to the bit.
  • the bitmap of a predetermined length may indicate a numerical value.
  • DC_3A-n78A all four LTE-NR DC configurations are “DC_3A-n78A”.
  • DC indicates dual connectivity.
  • MSDs are defined for four band combinations "DC_3A-n78A". As shown in FIG. 7, MSDs of 30 dB, 20 dB, 10 dB and 0 dB are defined for each band combination. Also, the information “MSD Perf” notified from the user apparatus 200 to the base station apparatus 100 is “0” for a band combination with an MSD of 30 dB, “1” for a band combination with an MSD of 20 dB, and a band of 10 dB for an MSD "2" is defined for the combination, and "3" is defined for the band combination with an MSD of 0 dB. In any band combination, the interference source is IMD2 which is a second-order intermodulation distortion.
  • Alt 1 indicates that the terminal capability “single Tx UE” described in FIG. 6 is not applied to the user apparatus 200 whose MSD is 0 dB in LTE-NR DC Configuration.
  • Alt2 indicates that the user apparatus 200 whose MSD is 0 dB in LTE-NR DC Configuration performs UL simultaneous transmission when requested by the network.
  • the user apparatus 200 supports UL dual transmission (simultaneous transmission) and UL single transmission in the band combination “DC_3A-n 78A”.
  • the user apparatus 200 when the IMD 2 hardly occurs because the mounting performance of the user apparatus 200 is good, that is, when the MSD can be regarded as 0 dB, the user apparatus 200 notifies the base station apparatus 100 of UECapabilityInformation with "MSD Perf" set to "3".
  • the UE apparatus 200 sets UECapabilityInformation of "MSD Perf" to "0" as a base station apparatus. Notify 100
  • the base station apparatus 100 can determine the interference situation with respect to the band 3 DL based on “MSD Perf” notified from the user apparatus 200, and can perform appropriate scheduling.
  • the user apparatus 200 notifies the base station apparatus 100 of a band combination composed of LTE bands and NR bands as terminal capability, that is, UE Capability Information.
  • the base station apparatus 100 can acquire information related to terminal capabilities related to multi-RAT dual connectivity of the user apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 may obtain information indicating that the user apparatus 200 supports UL simultaneous transmission in the UL band combination. it can.
  • the base station apparatus 100 determines that the user apparatus 200 is one in the UL band combination. It is possible to obtain information indicating transmission in one CC of the band.
  • the base station apparatus 100 can transmit the UL to the user apparatus 200.
  • the band combination it is possible to obtain information indicating that simultaneous transmission can not be performed.
  • the user equipment 200 notifies the base station apparatus 100 whether UL simultaneous transmission in the UL band combination is possible.
  • the scheduling can be performed in consideration of the influence of IMD.
  • the base station apparatus 100 transmits UL simultaneous transmission in the said UL band combination of the user apparatus 200. It is possible to obtain information indicating the MSD when doing Since the base station apparatus 100 receives the above UECapabilityInformation, it is possible to know to what degree the IMD interferes with which DL band when the user apparatus 200 performs UL simultaneous transmission, so UL dual transmission or UL single transmission can be selected to enable scheduling that is less susceptible to IMD.
  • communication can be performed to reduce the influence of intra-device interference in dual connectivity performed between wireless communication systems using different RATs.
  • Each of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 includes at least a function of implementing the embodiment. However, each of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 may have only some of the functions in the embodiments.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a functional configuration of the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting information management unit 130, and a terminal capability management unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 7 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed, the names of the function divisions and the function parts may be arbitrary.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user apparatus 200 and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus 200 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals.
  • the transmitting unit 110 has a function of transmitting, to the user apparatus 200, PSS or NR-PSS, SSS or NR-SSS, PBCH or NR-PBCH, a DL / UL control signal, and the like. Also, the transmitting unit 110 transmits, to the user apparatus 200, a message for requesting a terminal capability notification and information indicating scheduling of UL or DL, and the receiving unit 120 receives a message related to the terminal capability notification from the user apparatus 200.
  • the setting information management unit 130 stores setting information set in advance and various setting information to be transmitted to the user device 200.
  • the contents of the setting information are, for example, information on band combination, information on terminal capability, and the like.
  • the terminal capability management unit 140 receives the terminal capability notification request message to the user apparatus 200 in the base station apparatus 100 described in the embodiment, for example, control related to transmission of the UE Capability Enquiry, and the terminal capability notification from the user apparatus 200. And performs control to execute communication according to the terminal capability.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user apparatus 200.
  • the user apparatus 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting information management unit 230, and a terminal capability generation unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 8 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed, the names of the function divisions and the function parts may be arbitrary.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from transmission data, and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals, and acquires higher layer signals from the received physical layer signals. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving PSS or NR-PSS, SSS or NR-SSS, PBCH or NR-PBCH, DL / UL control signal or the like transmitted from the base station apparatus 100. Also, the transmitting unit 210 transmits a message related to terminal capability notification to the base station device 100, and the receiving unit 120 receives, from the base station device 100, a message related to a terminal capability notification request, and information indicating scheduling of UL or DL. .
  • the setting information management unit 230 stores various setting information received from the base station apparatus 100 by the receiving unit 220.
  • the setting information management unit 230 also stores setting information set in advance.
  • the content of the setting information is, for example, information on a band combination, information on a terminal capability notification, and the like.
  • the terminal capability generation unit 240 performs control related to generation and transmission of a terminal capability notification message transmitted from the user apparatus 200 to the base station apparatus 100 described in the embodiment, for example, UECapabilityInformation. Even if the functional unit for transmitting the terminal capability notification message in the terminal capability generating unit 240 is included in the transmitting unit 210 and the functional unit for receiving the terminal capability notification request message in the terminal capability generating unit 240 is included in the receiving unit 220 Good.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically connected to a plurality of elements, or directly and two or more physically and / or logically separated devices. And / or indirectly (for example, wired and / or wirelessly) connected, and may be realized by the plurality of devices.
  • both the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 in the embodiment of the present invention may function as a computer that performs the process according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a wireless communication apparatus which is the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention.
  • the above-described base station apparatus 100 and user apparatus 200 physically are each a computer apparatus including a processor 1001, a storage apparatus 1002, an auxiliary storage apparatus 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007 and the like. It may be configured.
  • the term "device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 may be configured to include one or more of the devices indicated by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured without including some devices. It may be done.
  • Each function in base station apparatus 100 and user apparatus 200 causes processor 1001 to perform an operation by reading predetermined software (program) on hardware such as processor 1001, storage apparatus 1002, etc. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 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 processor 1001 reads a program (program code), a software module or data from the auxiliary storage device 1003 and / or the communication device 1004 to the storage device 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 transmission unit 110, the reception unit 120, the setting information management unit 130, and the terminal capability management unit 140 of the base station apparatus 100 shown in FIG. 7 are realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • control unit 210 stores the transmission unit 210, the reception unit 220, the setting information management unit 230, and the terminal capability generation unit 240 of the user apparatus 200 illustrated in FIG. It may be realized by 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 storage device 1002 is a computer readable recording medium, and is, 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 configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the process according to an embodiment of the present invention.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray disc) -Ray (R) disk), smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (R) disk, magnetic strip and the like.
  • the auxiliary storage device 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-described storage medium may be, for example, a database including the storage device 1002 and / or the auxiliary storage device 1003, a server or other appropriate media.
  • 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.
  • the transmission unit 110 and the reception unit 120 of the base station apparatus 100 may be realized by the communication apparatus 1004.
  • the transmission unit 210 and the reception unit 220 of the user apparatus 200 may be realized by the communication apparatus 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).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a 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.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 respectively include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), and the like.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • Hardware, 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.
  • the user apparatus UE communicates with the base station gNB that provides one or more NR cells and the base station eNB that provides one or more LTE cells by DC.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the capability notification regarding the MSD according to the first modification.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the capability notification regarding the MSD according to the embodiment of the present invention.
  • the user apparatus 200 may notify the base station apparatus 100 of a bitmap of a predetermined length for a plurality of band combinations in UL and DL LTE-NR dual connectivity.
  • the base station apparatus 100 may perform scheduling based on the band combination corresponding to the predetermined bit in the bit map and the condition regarding the predetermined MSD.
  • the bitmap of a predetermined length may indicate a numerical value.
  • LTE-NR DC Configuration is four types of “DC_3A-n78A”, four types of “DC_1A-n78A”, and four types of “DC_3A-n80A”.
  • DC indicates dual connectivity.
  • Band 3 which is 1.7 GHz band of LTE supports 1 CC and 5 MHz wide, the number of resource blocks is 25, UL band center frequency is 1740 MHz, DL band center Band n78, which has a frequency of 1835 MHz and duplex mode of FDD, and NR 3.5 GHz band, supports 1 CC and 5 MHz wide, resource block number is 25, UL band center frequency is 3575 MHz, DL band center frequency is 3575 MHz
  • the duplex method is TDD. Further, in any of the “DC_3A-n78A”, for the band n78, the MSD is N / A, and no interference due to IMD occurs.
  • MSDs are defined for four band combinations "DC_3A-n78A". As shown in FIG. 7, MSDs of 30 dB, 20 dB, 10 dB and 0 dB are defined for each band combination. Also, the information “MSD Perf” notified from the user apparatus 200 to the base station apparatus 100 is “0” for a band combination with an MSD of 30 dB, “1” for a band combination with an MSD of 20 dB, and a band of 10 dB for an MSD “4” is defined for the combination, and “8” is defined for the band combination with an MSD of 0 dB. In any band combination, the interference source is IMD2 which is a second-order intermodulation distortion.
  • band combination “DC_1A-n78A” shown in FIG. 11 Band 1 which is 2.0 GHz band of LTE supports 1 CC and 5 MHz wide, the number of resource blocks is 25, UL band center frequency is 2040 MHz, DL band center Band n78, which has a frequency of 2135 MHz and duplex, is FDD, and the 3.5 GHz band of NR supports 1 CC and 5 MHz wide, the number of resource blocks is 25, the UL band center frequency is 3575 MHz, and the DL band center frequency is 3575 MHz The duplex method is TDD. Further, in any of the "DC_1A-n78A”, for the band n78, the MSD is N / A, and no interference due to IMD is generated.
  • band 1 different MSDs are defined for four band combinations “DC_1A-n78A”. As shown in FIG. 11, MSDs of 30 dB, 20 dB, 10 dB and 0 dB are defined for each band combination. Also, the information “MSD Perf” notified from the user apparatus 200 to the base station apparatus 100 is “2” for a band combination with an MSD of 30 dB, “5” for a band combination with an MSD of 20 dB, and a band with an MSD of 10 dB. “6” is defined for the combination, and "10" is defined for the band combination with an MSD of 0 dB. In any band combination, the interference source is IMD2 which is a second-order intermodulation distortion.
  • band combination “DC_3A-n80A” shown in FIG. 11 Band 3 which is 1.7 GHz band of LTE supports 1 CC and 5 MHz wide, the number of resource blocks is 25, UL band center frequency is 1740 MHz, DL band center Band 1 is a 4.0 GHz band of NR with a frequency of 1835 MHz, duplex mode is FDD, band n 80 supports 1 CC and 5 MHz wide, resource block number is 25, UL band center frequency is 4075 MHz, DL band center frequency is 4075 MHz The duplex method is TDD. Further, in any of “DC_3A-n80A”, for band n80, the MSD is N / A, and no interference by IMD occurs.
  • MSDs are defined for four band combinations "DC_3A-n80A". As shown in FIG. 11, MSDs of 30 dB, 20 dB, 10 dB and 0 dB are defined for each band combination. Also, the information “MSD Perf” notified from the user apparatus 200 to the base station apparatus 100 is “3” for the band combination of 30 dB for the MSD, “7” for the band combination of 20 dB for the MSD, and 10 dB for the MSD “9” is defined for the combination, and “11” is defined for the band combination with an MSD of 0 dB. In any band combination, the interference source is IMD2 which is a second-order intermodulation distortion.
  • the terminal capability "single Tx UE" described in FIG. 6 is not applied to the user equipment 200 whose MSD is 0 dB in LTE-NR DC configuration, as in FIG. Indicates that. Further, “Alt2” in FIG. 11 indicates that the user apparatus 200 whose MSD is 0 dB in LTE-NR DC configuration performs UL simultaneous transmission when requested by the network, as in FIG. 7.
  • the user apparatus 200 supports UL dual transmission (simultaneous transmission) and UL single transmission in the band combination “DC_3A-n78A”, “DC_1A-n78A” or “DC_3A-n80A”.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the capability notification message regarding the MSD according to the first modification.
  • the information element “UE-MRDE-Capability” notifies the base station apparatus 100 of the radio access capability of the user apparatus 200 related to MR-DC.
  • UE-MRDE-Capability includes an information element “rf-Parameters-r15” including parameters related to radio access.
  • rf-Parameters-r15 includes an information element “supportedMSD-Performance-r15”.
  • “SupportedMSD-Performance-r15” is a bitmap or a numeric value from 1 to maxPerf, and corresponds to the band combination and IMD related capability shown in FIG. 11 corresponding to the bitmap or the numeric value.
  • supportedMSD-Performance-r15 when “supportedMSD-Performance-r15” is “6”, it indicates that the interference due to IMD 2 in which the MSD becomes 10 dB occurs in Band 1 in the band combination “DC_1A-n78A”. Also, for example, when “supportedMSD-Performance-r15” is “11”, in Band 3 in the band combination “DC_3A-n80A”, the MSD is 0 dB, indicating that the interference by IMD 2 may not be considered.
  • supportedMSD-Performance-r15 may be notified to each user apparatus 200, or a plurality of “supportedMSD-Performance-r15” may be notified to each user apparatus 200.
  • the ability related to the MSD indicated by "supportedMSD-Performance-r15" corresponds to one or more band combinations, respectively, and the band combinations may be freely set.
  • the base station apparatus 100 determines the interference status for the DL band in LTE-NR DC Configuration, such as band 3 or band 1 in the example shown in FIG. 11, by “MSD Perf” related to a plurality of band combinations notified from the user apparatus 200. And can perform appropriate scheduling.
  • the user apparatus 200 notifies the base station apparatus 100 of a band combination composed of LTE bands and NR bands as terminal capability, that is, UE Capability Information. Then, the base station apparatus 100 can acquire information related to terminal capabilities related to multi-RAT dual connectivity of the user apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 can transmit UL simultaneously in a plurality of UL band combinations of the user apparatus 200. It is possible to obtain information indicating the MSD when transmission is performed. Since the base station apparatus 100 receives the above UECapabilityInformation, it is possible to know to what degree the IMD interferes with which DL band when the user apparatus 200 performs UL simultaneous transmission, so UL dual transmission or Appropriate selection of UL single transmission enables scheduling that is less susceptible to IMD.
  • communication can be performed to reduce the influence of intra-device interference in dual connectivity performed between wireless communication systems using different RATs.
  • a user apparatus that communicates with a base station apparatus, which is information indicating an uplink band combination and simultaneous transmission in the uplink band combination
  • a generation unit that generates terminal capability information including information indicating whether it is possible and information indicating maximum sensitivity deterioration when simultaneous transmission is performed in the uplink band combination; and the generated terminal capability information
  • the transmitter includes: a transmitter configured to transmit to the base station apparatus; and a receiver configured to receive uplink scheduling assignment from the base station apparatus, and simultaneous transmission is performed in the uplink band combination based on the uplink scheduling assignment.
  • a user device to perform is provided.
  • the base station apparatus 100 can obtain scheduling that is less susceptible to IMD by acquiring the MSD when simultaneous transmission is performed in the uplink band combination, and the user apparatus 200 can perform the scheduling.
  • Uplink simultaneous transmission can be performed to reduce the impact of intra-device interference.
  • the user apparatus 200 can collectively notify the base station apparatus 100 of the MSDs when simultaneous transmission is performed in the uplink band combination.
  • the information indicating the maximum sensitivity deterioration may be included in the terminal capability information including information indicating the maximum sensitivity deterioration when simultaneous transmission is performed in each of one or a plurality of uplink band combinations corresponding to the user apparatus. Good.
  • the user apparatus 200 can notify the base station apparatus 100 of the MSD when simultaneous transmission is performed in the uplink band combination.
  • the uplink band combination is associated with a plurality of pieces of information indicating maximum sensitivity deterioration, and the information indicating which of the plurality of pieces of information indicating maximum sensitivity deterioration is included in the terminal capability information for each uplink band combination It may be With this configuration, the user apparatus 200 can selectively notify the base station apparatus 100 of an MSD when simultaneous transmission is performed in a certain uplink band combination.
  • simultaneous transmission is performed by not including information indicating whether or not simultaneous transmission is possible in the first uplink band combination in the terminal capability information.
  • Information indicating that the simultaneous transmission can not be performed in the second uplink band combination when the base station apparatus is implicitly notified that it is possible and simultaneous transmission can not be performed in the second uplink band combination And may be included in the terminal capability information.
  • a base station apparatus that communicates with a user apparatus, wherein information indicating whether simultaneous transmission is possible in uplink band combination and in the uplink band combination
  • a management unit requesting terminal capability information including information indicating maximum sensitivity deterioration when simultaneous transmission is performed, a receiving unit receiving the requested terminal capability information from the user apparatus, and the terminal capability information
  • a base station apparatus having a receiving unit for transmitting the uplink scheduling assignment determined in the above manner to the user apparatus, and performing simultaneous reception in the uplink band combination based on the uplink scheduling assignment.
  • the base station apparatus 100 can obtain scheduling that is less susceptible to IMD by acquiring the MSD when simultaneous transmission is performed in the uplink band combination, and the user apparatus 200 can perform the scheduling.
  • Uplink simultaneous transmission can be performed to reduce the impact of intra-device interference.
  • the present invention is a user apparatus that communicates with a base station apparatus, and it is possible to simultaneously transmit information indicating the uplink band combination and the uplink band combination.
  • a generation unit configured to generate terminal capability information including the information to be indicated;
  • a transmission unit configured to transmit the generated terminal capability information to the base station device; , And simultaneously transmitting in the uplink band combination based on the uplink scheduling assignment.
  • the user apparatus 200 notifies the base station apparatus 100 of a band combination composed of LTE bands and NR bands as terminal capability, that is, UE Capability Information.
  • the base station apparatus 100 can acquire information related to terminal capabilities related to multi-RAT dual connectivity of the user apparatus 200.
  • UECapabilityInformation the base station apparatus 100 acquires information indicating whether or not the user apparatus 200 supports UL simultaneous transmission in the UL band combination. Scheduling can be performed. That is, communication can be performed to reduce the influence of intra-device interference in dual connectivity that is performed in a wireless communication system using multiple RATs.
  • the terminal capability information does not include information indicating whether or not simultaneous transmission is possible in the first uplink band combination, and If simultaneous transmission can not be performed in the uplink band combination, information indicating that simultaneous transmission can not be performed in the second uplink band combination may be included in the terminal capability information.
  • the base station apparatus 100 acquires information indicating that the user apparatus 200 supports UL simultaneous transmission in the UL band combination. Scheduling can be performed.
  • the base station apparatus 100 determines that the user apparatus 200 is in the UL band combination It is possible to obtain information indicating that transmission is performed in one CC of one band.
  • the terminal capability information may include a value indicating the maximum sensitivity deterioration when simultaneous transmission is performed in the uplink band combination.
  • the uplink band combination may be associated with a plurality of values indicating maximum sensitivity deterioration, and the terminal capability information may include information indicating which of the values indicating the maximum sensitivity deterioration is.
  • the base station apparatus 100 can know to what degree the IMD interferes with which DL band when the user apparatus 200 performs UL simultaneous transmission, so UL dual transmission or UL single is appropriately performed. It is possible to select transmission and make scheduling less susceptible to IMD.
  • a base station apparatus which communicates with a user apparatus, and which manages terminal capability information including information indicating whether or not simultaneous transmission is possible in uplink band combination. And a receiving unit for receiving the requested terminal capability information from the user apparatus, and a receiving unit for transmitting, to the user apparatus, an uplink scheduling assignment determined based on the terminal capability information, A base station apparatus is provided that performs simultaneous reception in the uplink band combination based on uplink scheduling assignment.
  • the user apparatus 200 notifies the base station apparatus 100 of a band combination composed of LTE bands and NR bands as terminal capability, that is, UE Capability Information.
  • the base station apparatus 100 can acquire information related to terminal capabilities related to multi-RAT dual connectivity of the user apparatus 200.
  • UECapabilityInformation the base station apparatus 100 acquires information indicating whether or not the user apparatus 200 supports UL simultaneous transmission in the UL band combination. Scheduling can be performed. That is, communication can be performed to reduce the influence of intra-device interference in dual connectivity that is performed in a wireless communication system using multiple RATs.
  • the operations of multiple functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by multiple components.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 are described using a functional block diagram for the convenience of the processing description, such an apparatus may be realized in hardware, software or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 100 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, read It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • RAM random access memory
  • ROM dedicated memory
  • EPROM EPROM
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • register hard disk
  • removable disk CD-ROM
  • database database
  • server server or any other suitable storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described herein, and may be performed by other methods.
  • 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 called an RRC message, for example, RRC It may be a 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 performed by the base station apparatus 100 in this specification may also be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with the user apparatus 200 may be performed other than the base station apparatus 100 and / or the base station apparatus 100. It will be appreciated that it may be performed by other network nodes (e.g., but not limited to, MME or S-GW etc).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving GPRS Support Node
  • the user equipment 200 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, by those skilled in the art. It may also be called a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • Base station apparatus 100 may also be referred to by those skilled in the art with NB (Node B), eNB (enhanced Node B), gNB, Base Station, or some other suitable term.
  • NB Node B
  • eNB enhanced Node B
  • gNB Base Station
  • 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” and the like.
  • “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”.
  • 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.”
  • the terminal capability generation unit 240 is an example of a generation unit.
  • the terminal capability management unit 140 is an example of a management unit.
  • UECapabilityInformation is an example of terminal capability information.
  • the bit indicating “corresponding to single Tx UE” is an example of information indicating that single band transmission is possible.
  • the bit indicating “the simultaneous transmission can not be performed in the UL band combination” is an example of information indicating that the simultaneous transmission can not be performed.
  • the MSD is an example of a value or information indicating the maximum sensitivity deterioration.

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Abstract

ユーザ装置は、基地局装置と通信を行い、上りリンクのバンドコンビネーションを示す情報と、前記上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が可能か否かを示す情報と、前記上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信を行った場合の最大感度劣化を示す情報とを含む端末能力情報を生成する生成部と、生成された前記端末能力情報を前記基地局装置に送信する送信部と、上りリンクのスケジューリング割り当てを前記基地局装置から受信する受信部とを有し、前記上りリンクのスケジューリング割り当てに基づいて前記上りリンクバンドコンビネーションにおいて同時送信を行う。

Description

ユーザ装置及び基地局装置
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置及び基地局装置に関する。
 現在、3GPP(Third Generation Partnership Project)において、LTE(Long Term Evolution)システム及びLTE-Advancedシステムの後継として、NR(New Radio Access Technology)システムと呼ばれる新たな無線通信システムの仕様策定が進められている(例えば非特許文献1)。
 NRシステムでは、LTEシステムにおけるデュアルコネクティビティと同様に、LTEシステムの基地局(eNB)とNRシステムの基地局(gNB)との間でデータを分割し、これらの基地局によってデータを同時送受信する、LTE-NRデュアルコネクティビティ又はマルチRAT(Multi Radio Access Technology)デュアルコネクティビティと呼ばれる技術の導入が検討されている(例えば非特許文献2)。
3GPP TR 38.804 V14.0.0(2017-03) 3GPP TS 37.340 V1.0.2(2017-09)
 LTE-NRデュアルコネクティビティでは、2つ以上のアップリンク送信において相互変調歪み(Inter-Modulation Distortion:IMD)及び高調波が発生しうる。この場合、発生したIMD及び高調波は、ユーザ装置(User Equipment:UE)におけるLTEコンポーネントキャリア又はNRコンポーネントキャリアのダウンリンク受信帯域に落ち込み、ユーザ装置内において干渉(デバイス内干渉)を引き起こすおそれがある。特に、NRシステムは、28GHz帯等の広帯域な帯域幅を利用するため、IMDの影響を受けやすい。
 また、LTEシステムとNRシステムとの間のデュアルコネクティビティに限定されず、異なるRATが適用された複数の無線通信システムの間のデュアルコネクティビティにおいても、2つ以上のアップリンク送信によるIMD、高調波等が受信帯域に落ち込み、デバイス内干渉が発生する可能性が考えられる。
 上述した問題点を鑑み、本発明の課題は、複数のRATを利用する無線通信システムで実行されるデュアルコネクティビティにおけるデバイス内干渉の影響を低減させる通信を行う技術を提供することである。
 開示の技術によれば、基地局装置と通信を行い、上りリンクのバンドコンビネーションを示す情報と、前記上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が可能か否かを示す情報と、前記上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信を行った場合の最大感度劣化を示す情報とを含む端末能力情報を生成する生成部と、生成された前記端末能力情報を前記基地局装置に送信する送信部と、上りリンクのスケジューリング割り当てを前記基地局装置から受信する受信部とを有し、前記上りリンクのスケジューリング割り当てに基づいて前記上りリンクバンドコンビネーションにおいて同時送信を行うユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、複数のRATを利用する無線通信システムで実行されるデュアルコネクティビティにおけるデバイス内干渉の影響を低減させる通信を行うことができる。
LTE-NRデュアルコネクティビティにおける相互変調歪み(IMD)について説明するための図である。 LTE-NRデュアルコネクティビティのバンドコンビネーションにおいてIMDが発生する例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る無線通信システムの構成例である。 本発明の実施の形態に係るユーザ装置200が基地局装置100に能力通知を行うシーケンス図である。 本発明の実施の形態に係るLTE-NRデュアルコネクティビティにおけるバンドコンビネーションの例を示す図である。 本発明の実施の形態に係るバンドコンビネーションに規定されるMSDの例を示す図である。 本発明の実施の形態に係るMSDに関する能力通知の例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る基地局装置100の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係るユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係るユーザ装置100及び基地局200のハードウェア構成の一例を示す図である。 変形例1に係るMSDに関する能力通知の例を示す図である。 変形例1に係るMSDに関する能力通知メッセージの例を示す図である。
 以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
 図1は、LTE-NRデュアルコネクティビティにおける相互変調歪み(IMD)について説明するための図である。
 以下の実施例では、異なるRATを利用した複数の無線通信システムの間のデュアルコネクティビティ、すなわち、マルチRATデュアルコネクティビティをサポートする基地局装置100及びユーザ装置200が開示される。また、後述される実施例では、LTEシステムとNRシステムとの間のデュアルコネクティビティ(LTE-NRデュアルコネクティビティ)における相互変調歪み(IMD)、高調波等によって生じるデバイス内干渉が説明される。LTE-NRデュアルコネクティビティでは、図1に示されるようなデバイス内干渉が発生する4つの典型的なケースが考えられる。
 ケース1では、LTEシステムのアップリンクキャリア(LTE UL1)とNRシステムのアップリンクキャリア(NR UL2)とによるアップリンクデュアルコネクティビティ(LTE UL1+NR UL2)において、LTE UL1とNR UL2との組み合わせによる相互変調歪み及び/又はLTE UL1、若しくはNR UL2の送信による高調波が、NRシステムのダウンリンクキャリア(NR DL)に落ち込み、NR DLにデバイス内干渉を引き起こす。
 ケース2では、LTEシステムのアップリンクキャリア(LTE UL1)とNRシステムのアップリンクキャリア(NR UL2)とによるアップリンクデュアルコネクティビティ(LTE UL1+NR UL2)において、LTE UL1とNR UL2との組み合わせによる相互変調歪み及び/又はLTE UL1、若しくはNR UL2の送信による高調波が、LTEシステムのダウンリンクキャリア(LTE DL)に落ち込み、LTE DLにデバイス内干渉を引き起こす。
 ケース3では、NRシステムの2つのアップリンクキャリア(NR UL1,NR UL2)によるアップリンクデュアルコネクティビティ(NR UL1+NR UL2)において、NR UL1とNR UL2との組み合わせによる相互変調歪み及び/又はNR UL1、若しくはNR UL2の送信による高調波が、LTEシステムのダウンリンクキャリア(LTE DL)に落ち込み、LTE DLにデバイス内干渉を引き起こす。
 ケース4では、LTEシステムの2つのアップリンクキャリア(LTE UL1,LTE UL2)によるアップリンクデュアルコネクティビティ(LTE UL1+LTE UL2)において、LTE UL1とLTE UL2との組み合わせによる相互変調歪み及び/又はLTE UL1、若しくはLTE UL2の送信による高調波が、NRシステムのダウンリンクキャリア(NR DL)に落ち込み、NR DLにデバイス内干渉を引き起こす。
 図2は、LTE-NRデュアルコネクティビティのバンドコンビネーションにおけるIMDが発生する例を示す図である。
 図2に示されるCase1のLTE-NRデュアルコネクティビティのバンドコンビネーションは、LTE Band 3のUL(Uplink)1710MHz-1785MHz、DL(Downlink)1805MHz-1880MHz、及びNR Band n78のUL3300MHz-3800MHzである例を示している。Case 1において、LTE ULとNR ULを同時送信した場合、2次の相互変調歪み、すなわちIMD2が、1515MHz-2095MHzに発生する。Case 1に示されるように、当該IMD2は、LTE DLに干渉する。
 図2に示されるCase2及びCase3は、バンド内のさらにチャネルバンド幅が指定された場合のIMDが発生する例である。Case2のLTE-NRデュアルコネクティビティのバンドコンビネーションにおけるチャネルバンド幅の組み合わせは、LTE Band 3においてチャネルバンド幅が20MHz、UL1765MHz-1785MHz、DL1860MHz-1880MHz、及びNR Band n78においてチャネルバンド幅が100MHz、UL3600MHz-3700MHzである例を示している。Case 2において、LTE ULとNR ULを同時送信した場合、IMD2が、1815MHz-1935MHzに発生する。Case 2に示されるように、当該IMD2は、LTE DLに干渉する。
 Case3のLTE-NRデュアルコネクティビティのバンドコンビネーションにおけるチャネルバンド幅の組み合わせは、LTE Band 3においてチャネルバンド幅が20MHz、UL1765MHz-1785MHz、DL1860MHz-1880MHz、及びNR Band n78においてチャネルバンド幅が100MHz、UL3700MHz-3800MHzである例を示している。Case 3において、LTE ULとNR ULを同時送信した場合、IMD2が、1915MHz-2035MHzに発生する。Case 3に示されるように、当該IMD2は、LTE DLに干渉しない。
 (実施例)
 以下、実施例について説明する。
 図3は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムの構成例である。図3は、本発明の一実施例による無線通信システムを示す概略図である。
 図3に示されるように、ユーザ装置200は、LTEシステム及びNRシステムによって提供される基地局装置100A、基地局装置100B(以降、基地局装置100Aと基地局装置100Bを区別しない場合「基地局装置100」として参照されてもよい。)と通信接続すると共に、基地局装置100Aをマスタ基地局とし、基地局装置100Bをセカンダリ基地局とするLTE-NRデュアルコネクティビティをサポートする。すなわち、ユーザ装置200は、マスタ基地局装置100A及びセカンダリ基地局装置100Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタ基地局装置100A及びセカンダリ基地局装置100Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。なお、図示された実施例では、LTEシステム及びNRシステムはそれぞれ1つの基地局しか有していないが、一般に、LTEシステム及びNRシステムのサービスエリアをカバーするよう多数の基地局が配置される。
 なお、以下の実施例は、LTE-NRデュアルコネクティビティに関して説明されるが、本開示によるユーザ装置は、これに限定されず、異なるRATを利用した複数の無線通信システムの間のデュアルコネクティビティ、すなわち、マルチRATデュアルコネクティビティに適用可能であることは当業者に容易に理解されるであろう。
 図4は、本発明の実施の形態に係るユーザ装置200が基地局装置100に端末能力通知を行うシーケンス図である。図4において、基地局装置100は、端末能力通知要求をユーザ装置200に送信し、ユーザ装置200は、当該端末能力通知要求に応答して、端末能力通知を基地局装置100に送信する。
 ステップS1において、基地局装置100は、端末能力通知要求として、RRC(Radio Resource Control)メッセージ「UECapabilityEnquiry」をユーザ装置200に送信する。UECapabilityEnquiryは、ユーザ装置200の無線アクセス能力に関する情報をネットワークで取得するために用いられる。基地局装置100は、UECapabilityEnquiryによって、ユーザ装置200に通知させる情報に含まれる無線アクセス能力の種別を指定することができる。例えば、ユーザ装置200がサポートするバンドコンビネーションに係る無線アクセス能力の通知を要求してもよい。バンドコンビネーションに係る無線アクセス能力には、各バンドコンビネーションにおけるULの同時送信が可能か否かを示す情報が含まれてもよい。
 続いて、ステップS2において、ユーザ装置200は、端末能力通知として、RRCメッセージ「UECapabilityInformation」を基地局装置100に送信する。UECapabilityInformationは、ユーザ装置200の無線アクセス能力に関する情報をネットワークに通知するために用いられる。ユーザ装置200は、ステップS1で基地局装置100から受信したUECapabilityEnquiryに基づいて、ユーザ装置200がサポートする無線アクセス能力に関する情報を基地局装置100に送信する。
 ステップS3において、基地局装置100は、ステップS2でユーザ装置200から受信したUECapabilityInformationによる端末能力に適合させた通常の通信を行う。例えば、ステップS2でユーザ装置200から受信したUECapabilityInformationにサポートされるバンドコンビネーション及びUL同時送信可否を示す情報が含まれていた場合、基地局装置100は、サポートされるバンドコンビネーションの範囲でスケジューリングを行う。UL同時送信が可能である場合、基地局装置100は、ユーザ装置200にUL同時送信させるスケジューリングを行ってもよい。
 図5は、本発明の実施の形態に係るLTE-NRデュアルコネクティビティにおけるバンドコンビネーションの例を示す図である。図5において、LTE-NRデュアルコネクティビティにおけるバンドコンビネーションの例を示すと共に、ユーザ装置200から基地局装置100へのバンドコンビネーション及びUL同時送信に係る端末能力の通知について説明する。
 LTE-NRのデュアルコネクティビティにおけるULバンドコンビネーションを以下のように定義する。例えば図5に示される、ULバンドコンビネーション「UL 3A+n42A」は、LTEの1.7GHz帯であるBand 3で、1CC(Carrier Component)かつ20MHz幅をサポートすること、及びNRの3.5GHz帯であるBand n42で、1CCかつ20MHz幅をサポートすることが定義される。1CCかつ20MHz幅であることは、3A又はn42Aに含まれる「A」によって、CA BW class A(Carrier aggregation bandwidth class A)に対応していることから示される。なお、CA BW class Aは、1CCかつ20MHz幅以下のバンド幅をサポートすることを示してもよい。なお、DLもULと同様にDLバンドコンビネーション「DL 3A+n42A」が定義されてもよい。
 ここで、LTE-NRのデュアルコネクティビティにおけるULバンドコンビネーションが、ユーザ装置200から基地局装置100に端末能力、すなわちUE capabilityとして通知された場合、基地局装置100は、ユーザ装置200が、当該ULバンドコンビネーションにおいてUL同時送信が可能であると判定してもよい。ユーザ装置200は、当該ULバンドコンビネーションにおいてUL同時送信が可能であるとき、LTE-NRのデュアルコネクティビティにおけるULバンドコンビネーションをUE capabilityに設定して基地局装置100に通知してもよい。例えば、図5に示される「UL 3A+n42A」がユーザ装置200から基地局装置100に通知された場合、LTEのUL 3Aと、NRのUL n42Aとが、ユーザ装置200から同時に送信可能であり、同時送信ができることを明示的に示す情報は通知されなくてもよい。
 また、LTE-NRのデュアルコネクティビティにおけるULバンドコンビネーションに加えて、端末能力「single Tx UE」に対応することを示すbit(one bit indicator)が、UE capabilityとして通知された場合、基地局装置100は、ユーザ装置200が、当該ULバンドコンビネーションにおいて、いずれか1つのバンドのCCでUL送信ができると判定してもよい。すなわち、ユーザ装置200は、当該ULバンドコンビネーションにおいて、いずれか1つのバンドのCCでUL送信ができるとき、LTE-NRのデュアルコネクティビティにおけるULバンドコンビネーションと、single Tx UEに対応することを示すbitとをUE capabilityに設定して基地局装置100に通知してもよい。例えば、図5に示される「UL 3A+n42A」及びsingle Tx UEに対応することを示すbitが、ユーザ装置200から基地局装置100に通知された場合、LTEのUL 3Aと、NRのUL n42Aとにおいて、ユーザ装置200は、いずれか1つのバンドのCC、すなわちLTEのUL 3A又はNRのUL n42AにおいてUL送信が可能である。
 また、LTE-NRのデュアルコネクティビティにおけるULバンドコンビネーションに加えて、端末能力の「当該ULバンドコンビネーションにおいて同時送信ができない」ことを示すbit(one bit indicator)が、UE capabilityとして通知された場合、基地局装置100は、ユーザ装置200が、当該ULバンドコンビネーションにおいて、UL同時送信ができないと判定してもよい。すなわち、ユーザ装置200は、当該ULバンドコンビネーションにおいてUL同時送信ができないとき、LTE-NRのデュアルコネクティビティにおけるULバンドコンビネーションと、当該ULバンドコンビネーションにおいて同時送信ができないことを示すbitとをUE capabilityに設定して基地局装置100に通知してもよい。例えば、図5に示される「UL 3A+n42A」及び当該ULバンドコンビネーションにおいて同時送信ができないことを示すbitが、ユーザ装置200から基地局装置100に通知された場合、LTEのUL 3Aと、NRのUL n42Aとにおいて、ユーザ装置200は、UL同時送信ができない。ただし、同時送信ではなく、時分割した場合、LTEのUL 3A又はNRのUL n42AのそれぞれにおいてUL送信が可能である。
 図6は、本発明の実施の形態に係るバンドコンビネーションに規定されるMSDの例を示す図である。図6において、LTEのCAバンドコンビネーションでのMSD(Maximum Sensitivity Degradation)が規定される例を示している。MSDとは、あるバンドコンビネーションで同時送信を行った場合に、干渉先のバンドの受信感度を最大どれほど劣化させるかを示す値である。
 CAバンドコンビネーション「CA_1A-3A」において、EUTRA bandが「1」の場合、MSDは「23」dB又は「25.7」dBであり、3次の相互変調歪みであるIMD3が干渉源である。「25.7」dBに付記される(*1)は、4アンテナポートが使用されるときに適用されるMSDである。EUTRA bandが「3」のとき、MSDはN/A(Not Applicable)である。すなわち、IMDによって干渉されていないことを示す。
 なお、「UL F(MHz)」はULバンドの中心周波数、「UL/DL BW(MHz)」はUL又はDLバンドの帯域幅、「UL CLRB」はリソースブロック数、「DL F」はDLバンドの中心周波数、「Duplex mode」は複信方式を示す。
 また、CAバンドコンビネーション「CA_1A-8A」において、EUTRA bandが「1」の場合、MSDは「6」dB又は「8.7」dBであり、4次の相互変調歪みであるIMD4が干渉源である。なお「8.7」dBに付記される(*1)は、ユーザ装置200において4アンテナポートが使用されるときに適用されるMSDであることを示す。EUTRA bandが「8」のとき、MSDはN/A(Not Applicable)である。すなわち、IMDによって干渉されていないことを示す。
 ここで、ユーザ装置200が、LTE-NRのデュアルコネクティビティにおけるULバンドコンビネーションごとに、各DLバンドに対するMSDを端末能力として基地局装置100に通知してもよい。例えば、図6では、「CA_1A-3A」のとき、MSDの「23」又は「25.7」を示す情報をユーザ装置200は基地局装置100に端末能力として通知してもよい。基地局装置100は、受信したMSDに基づいて適切なスケジューリングを行う。
 図7は、本発明の実施の形態に係るMSDに関する能力通知の例を示す図である。ユーザ装置200は、UL及びDLのLTE-NRデュアルコネクティビティにおけるバンドコンビネーションに対して、バンドコンビネーションごとに、所定の長さのビットマップを基地局装置100に通知してもよい。ビットマップ中の所定のビットがTRUEに設定されていた場合、当該ビットに対応する予め定められたMSDに関する条件に基づいて、基地局装置100は、スケジューリングを行ってもよい。所定の長さのビットマップは、数値を示すものであってもよい。
 図7において、LTE-NR DC Configurationは、4通りのいずれも「DC_3A-n78A」である。なお、DCは、デュアルコネクティビティを示す。図7に示されるバンドコンビネーション「DC_3A-n78A」において、LTEの1.7GHz帯であるBand 3は、1CCかつ5MHz幅をサポートし、リソースブロック数は25、ULバンド中心周波数は1740MHz、DLバンド中心周波数1835MHz、複信方式はFDDであり、NRの3.5GHz帯であるBand n78は、1CCかつ5MHz幅をサポートし、リソースブロック数は25、ULバンド中心周波数は3575MHz、DLバンド中心周波数は3575MHz、複信方式はTDDである。また、いずれの「DC_3A-n78A」も、band n78に対しては、MSDはN/Aであり、IMDによる干渉は発生していない。
 一方、band 3に対しては、4通りのバンドコンビネーション「DC_3A-n78A」に対して、それぞれ異なるMSDが定義される。図7に示されるように、MSDが30dB、20dB、10dB、0dBがそれぞれのバンドコンビネーションに対して定義される。また、ユーザ装置200から基地局装置100に通知される情報「MSD Perf」が、MSDが30dBのバンドコンビネーションには「0」、MSDが20dBのバンドコンビネーションには「1」、MSDが10dBのバンドコンビネーションには「2」、MSDが0dBのバンドコンビネーションには「3」が定義される。なお、いずれのバンドコンビネーションにおいても、干渉源は2次の相互変調歪みであるIMD2である。
 なお、図7中の「Alt1」は、LTE-NR DC ConfigurationにおいてMSDが0dBであるユーザ装置200には、図6において説明した端末能力「single Tx UE」が、適用されないことを示す。また、図7中の「Alt2」は、LTE-NR DC ConfigurationにおいてMSDが0dBであるユーザ装置200は、ネットワークから要求された場合、UL同時送信を行うことを示す。
 以下、図7に示される「MSD Perf」を用いた端末能力の通知の例を説明する。前提として、ユーザ装置200は、バンドコンビネーション「DC_3A-n78A」において、ULデュアル送信(同時送信)及びULシングル送信をサポートするものとする。
 例えば、ユーザ装置200の実装性能がよいためIMD2がほとんど発生しない場合、すなわちMSDが0dBと見なせる場合、「MSD Perf」を「3」としたUECapabilityInformationをユーザ装置200は基地局装置100に通知する。一方、ユーザ装置200の実装性能があまりよくないため比較的大きなIMD2が発生して、例えばMSDが30dBしか満たせない場合、「MSD Perf」を「0」としたUECapabilityInformationをユーザ装置200は基地局装置100に通知する。
 基地局装置100は、ユーザ装置200から通知された「MSD Perf」によってband 3のDLに対する干渉状況を判断し、適切なスケジューリングを行うことができる。
 上述の実施例において、ユーザ装置200が、異なるRATを使用するマルチRATデュアルコネクティビティにおいて、LTEのバンド及びNRのバンドから構成されるバンドコンビネーションを基地局装置100に端末能力すなわちUECapabilityInformationとして通知することで、基地局装置100は、ユーザ装置200のマルチRATデュアルコネクティビティに関する端末能力に係る情報を取得することができる。
 また、UECapabilityInformationによって、LTE-NRデュアルコネクティビティのULバンドコンビネーションが通知された場合、基地局装置100は、ユーザ装置200が当該ULバンドコンビネーションにおけるUL同時送信をサポートすることを示す情報を取得することができる。
 また、UECapabilityInformationによって、LTE-NRデュアルコネクティビティのULバンドコンビネーションが通知され、かつ端末能力「single Tx UE」が通知された場合、基地局装置100は、ユーザ装置200が当該ULバンドコンビネーションにおいて、1つのバンドの1CCで送信を行うことを示す情報を取得することができる。
 また、UECapabilityInformationによって、LTE-NRデュアルコネクティビティのULバンドコンビネーションが通知され、かつ端末能力「当該バンドコンビネーションにおいて同時送信ができないこと」が通知された場合、基地局装置100は、ユーザ装置200が当該ULバンドコンビネーションにおいて、同時送信ができないことを示す情報を取得することができる。
 上記のように、ユーザ装置200が、ULバンドコンビネーションにおけるUL同時送信が可能であるか否かを基地局装置100に通知することで、基地局装置100は、UL同時送信を行う場合に、DLへのIMDの影響を考慮したスケジューリングを行うことができる。
 また、UECapabilityInformationによって、LTE-NRデュアルコネクティビティのULバンドコンビネーションが通知され、かつ端末能力「MSD Perf」が通知された場合、基地局装置100は、ユーザ装置200が当該ULバンドコンビネーションにおいて、UL同時送信を行った場合のMSDを示す情報を取得することができる。上記のUECapabilityInformationを基地局装置100は受信することで、ユーザ装置200がUL同時送信を行った場合にいずれのDLバンドに対してIMDがどの程度干渉するか知ることができるため、ULデュアル送信又はULシングル送信を選択してIMDの影響を受けにくいスケジューリングが可能となる。
 すなわち、異なるRATを利用する複数の無線通信システムの間で実行されるデュアルコネクティビティにおけるデバイス内干渉の影響を低減させる通信を行うことができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置100及びユーザ装置200の機能構成例を説明する。基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、少なくとも実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 図7は、基地局装置100の機能構成の一例を示す図である。図7に示されるように、基地局装置100は、送信部110と、受信部120と、設定情報管理部130と、端末能力管理部140とを有する。図7に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、ユーザ装置200側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置200から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置200へPSS又はNR-PSS、SSS又はNR-SSS、PBCH又はNR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、送信部110は、ユーザ装置200に端末能力通知要求を行うメッセージ、UL又はDLのスケジューリングを示す情報を送信し、受信部120は、ユーザ装置200から端末能力通知に係るメッセージを受信する。
 設定情報管理部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置200に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、バンドコンビネーションに関する情報、端末能力に関する情報等である。
 端末能力管理部140は、実施例において説明した、基地局装置100におけるユーザ装置200への端末能力通知要求メッセージ、例えばUECapabilityEnquiryの送信に係る制御、及びユーザ装置200からの端末能力通知を受信して、当該端末能力に応じた通信を実行する制御を行う。
 図8は、ユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、ユーザ装置200は、送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230と、端末能力生成部240とを有する。図8に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置100から送信されるPSS又はNR-PSS、SSS又はNR-SSS、PBCH又はNR-PBCH、DL/UL制御信号等を受信する機能を有する。また、送信部210は、基地局装置100に端末能力通知に係るメッセージを送信し、受信部120は、基地局装置100から端末能力通知要求に関するメッセージ、UL又はDLのスケジューリングを示す情報を受信する。
 設定情報管理部230は、受信部220により基地局装置100から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定情報管理部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、バンドコンビネーションに関する情報、端末能力通知に関する情報等である。
 端末能力生成部240は、実施例において説明した、ユーザ装置200から基地局装置100に送信する端末能力通知メッセージ、例えばUECapabilityInformationの生成及び送信に係る制御を行う。なお、端末能力生成部240における端末能力通知メッセージの送信等に関する機能部を送信部210に含め、端末能力生成部240における端末能力通知要求メッセージの受信等に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上述の本発明の実施の形態の説明に用いた機能構成図(図7及び図8)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/又は論理的に複数要素が結合した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。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における基地局装置100及びユーザ装置200はいずれも、本発明の実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、本発明の実施の形態に係る基地局装置100又はユーザ装置200である無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局装置100及びユーザ装置200のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局装置100及びユーザ装置200における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置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、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び/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。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、補助記憶装置1003及び/又は通信装置1004から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態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、図7に示した基地局装置100の送信部110、受信部120、設定情報管理部130、端末能力管理部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図8に示したユーザ装置200の送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230、端末能力生成部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001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。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本発明の一実施の形態に係る処理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。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)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。補助記憶装置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、記憶装置1002及び/又は補助記憶装置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、基地局装置100の送信部110及び受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。また、ユーザ装置200の送信部210及び受信部220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及び記憶装置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、基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、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。
 (変形例1)
 以下では、本無線通信システムが行う動作の他の例について、変形例1として説明する。変形例1においては、ユーザ装置UEは、DCによって、1以上のNRのセルを提供する基地局gNBと、1以上のLTEのセルを提供する基地局eNBと通信を行う。
 図11は、変形例1に係るMSDに関する能力通知の例を示す図である。図11は、本発明の実施の形態に係るMSDに関する能力通知の例を示す図である。ユーザ装置200は、UL及びDLのLTE-NRデュアルコネクティビティにおける複数のバンドコンビネーションに対して、所定の長さのビットマップを基地局装置100に通知してもよい。ビットマップ中の所定のビットに対応するバンドコンビネーション及び予め定められたMSDに関する条件に基づいて、基地局装置100は、スケジューリングを行ってもよい。所定の長さのビットマップは、数値を示すものであってもよい。
 図11において、LTE-NR DC Configurationは、4通りの「DC_3A-n78A」、4通りの「DC_1A-n78A」及び4通りの「DC_3A-n80A」である。なお、DCは、デュアルコネクティビティを示す。図11に示されるバンドコンビネーション「DC_3A-n78A」において、LTEの1.7GHz帯であるBand 3は、1CCかつ5MHz幅をサポートし、リソースブロック数は25、ULバンド中心周波数は1740MHz、DLバンド中心周波数1835MHz、複信方式はFDDであり、NRの3.5GHz帯であるBand n78は、1CCかつ5MHz幅をサポートし、リソースブロック数は25、ULバンド中心周波数は3575MHz、DLバンド中心周波数は3575MHz、複信方式はTDDである。また、いずれの「DC_3A-n78A」も、band n78に対しては、MSDはN/Aであり、IMDによる干渉は発生していない。
 一方、band 3に対しては、4通りのバンドコンビネーション「DC_3A-n78A」に対して、それぞれ異なるMSDが定義される。図7に示されるように、MSDが30dB、20dB、10dB、0dBがそれぞれのバンドコンビネーションに対して定義される。また、ユーザ装置200から基地局装置100に通知される情報「MSD Perf」が、MSDが30dBのバンドコンビネーションには「0」、MSDが20dBのバンドコンビネーションには「1」、MSDが10dBのバンドコンビネーションには「4」、MSDが0dBのバンドコンビネーションには「8」が定義される。なお、いずれのバンドコンビネーションにおいても、干渉源は2次の相互変調歪みであるIMD2である。
 図11に示されるバンドコンビネーション「DC_1A-n78A」において、LTEの2.0GHz帯であるBand 1は、1CCかつ5MHz幅をサポートし、リソースブロック数は25、ULバンド中心周波数は2040MHz、DLバンド中心周波数2135MHz、複信方式はFDDであり、NRの3.5GHz帯であるBand n78は、1CCかつ5MHz幅をサポートし、リソースブロック数は25、ULバンド中心周波数は3575MHz、DLバンド中心周波数は3575MHz、複信方式はTDDである。また、いずれの「DC_1A-n78A」も、band n78に対しては、MSDはN/Aであり、IMDによる干渉は発生していない。
 一方、band1に対しては、4通りのバンドコンビネーション「DC_1A-n78A」に対して、それぞれ異なるMSDが定義される。図11に示されるように、MSDが30dB、20dB、10dB、0dBがそれぞれのバンドコンビネーションに対して定義される。また、ユーザ装置200から基地局装置100に通知される情報「MSD Perf」が、MSDが30dBのバンドコンビネーションには「2」、MSDが20dBのバンドコンビネーションには「5」、MSDが10dBのバンドコンビネーションには「6」、MSDが0dBのバンドコンビネーションには「10」が定義される。なお、いずれのバンドコンビネーションにおいても、干渉源は2次の相互変調歪みであるIMD2である。
 図11に示されるバンドコンビネーション「DC_3A-n80A」において、LTEの1.7GHz帯であるBand 3は、1CCかつ5MHz幅をサポートし、リソースブロック数は25、ULバンド中心周波数は1740MHz、DLバンド中心周波数1835MHz、複信方式はFDDであり、NRの4.0GHz帯であるBand n80は、1CCかつ5MHz幅をサポートし、リソースブロック数は25、ULバンド中心周波数は4075MHz、DLバンド中心周波数は4075MHz、複信方式はTDDである。また、いずれの「DC_3A-n80A」も、band n80に対しては、MSDはN/Aであり、IMDによる干渉は発生していない。
 一方、band3に対しては、4通りのバンドコンビネーション「DC_3A-n80A」に対して、それぞれ異なるMSDが定義される。図11に示されるように、MSDが30dB、20dB、10dB、0dBがそれぞれのバンドコンビネーションに対して定義される。また、ユーザ装置200から基地局装置100に通知される情報「MSD Perf」が、MSDが30dBのバンドコンビネーションには「3」、MSDが20dBのバンドコンビネーションには「7」、MSDが10dBのバンドコンビネーションには「9」、MSDが0dBのバンドコンビネーションには「11」が定義される。なお、いずれのバンドコンビネーションにおいても、干渉源は2次の相互変調歪みであるIMD2である。
 なお、図11中の「Alt1」は、図7と同様に、LTE-NR DC ConfigurationにおいてMSDが0dBであるユーザ装置200には、図6において説明した端末能力「single Tx UE」が、適用されないことを示す。また、図11中の「Alt2」は、図7と同様に、LTE-NR DC ConfigurationにおいてMSDが0dBであるユーザ装置200は、ネットワークから要求された場合、UL同時送信を行うことを示す。
 以下、図11に示される「MSD Perf」を用いた端末能力の通知の例を説明する。前提として、ユーザ装置200は、バンドコンビネーション「DC_3A-n78A」、「DC_1A-n78A」又は「DC_3A-n80A」において、ULデュアル送信(同時送信)及びULシングル送信をサポートするものとする。
 図12は、変形例1に係るMSDに関する能力通知メッセージの例を示す図である。
図12に示されるように、情報要素「UE-MRDE-Capability」は、MR-DCに関するユーザ装置200の無線アクセス能力を基地局装置100に通知する。「UE-MRDE-Capability」は、無線アクセスに係るパラメータを含む情報要素「rf-Parameters-r15」を含む。さらに、「rf-Parameters-r15」は、情報要素「supportedMSD-Performance-r15」含む。「supportedMSD-Performance-r15」は、1からmaxPerfまでのビットマップ又は数値であり、ビットマップ又は数値に対応する図11に示されるバンドコンビネーション及びIMDに関する能力に対応する。例えば、「supportedMSD-Performance-r15」が、「6」のとき、バンドコンビネーション「DC_1A-n78A」におけるBand1において、MSDが10dBとなるIMD2による干渉が発生することを示す。また例えば、「supportedMSD-Performance-r15」が、「11」のとき、バンドコンビネーション「DC_3A-n80A」におけるBand3において、MSDは0dBであり、IMD2による干渉は考慮されなくてよいことを示す。
 なお、「supportedMSD-Performance-r15」は、ユーザ装置200ごとに1つが通知されてもよいし、ユーザ装置200ごとに複数の「supportedMSD-Performance-r15」が通知されてもよい。「supportedMSD-Performance-r15」が示すMSDに係る能力は、1又は複数のバンドコンビネーションにそれぞれ対応するものであって、当該バンドコンビネーションは自由に設定されてよい。
 図11に戻る。例えば、ユーザ装置200の実装性能がよいためIMD2がほとんど発生しない場合、すなわちMSDが0dBと見なせる場合、図12に示される「MSD Perf」を「8」、「10」又は「11」としたUECapabilityInformationをユーザ装置200は基地局装置100に通知する。一方、ユーザ装置200の実装性能があまりよくないため比較的大きなIMD2が発生して、例えばMSDが30dBしか満たせない場合、図12に示される「MSD Perf」を「0」、「2」又は「3」としたUECapabilityInformationをユーザ装置200は基地局装置100に通知する。
 基地局装置100は、ユーザ装置200から通知された複数のバンドコンビネーションに関する「MSD Perf」によって、図11に示される例ではband3又はband1等の、LTE-NR DC ConfigurationにおけるDLバンドに対する干渉状況を判断し、適切なスケジューリングを行うことができる。
 上述の変形例1において、ユーザ装置200が、異なるRATを使用するマルチRATデュアルコネクティビティにおいて、LTEのバンド及びNRのバンドから構成されるバンドコンビネーションを基地局装置100に端末能力すなわちUECapabilityInformationとして通知することで、基地局装置100は、ユーザ装置200のマルチRATデュアルコネクティビティに関する端末能力に係る情報を取得することができる。
 また、UECapabilityInformationによって、LTE-NRデュアルコネクティビティのULバンドコンビネーションが通知され、かつ端末能力「MSD Perf」が通知された場合、基地局装置100は、ユーザ装置200が複数のULバンドコンビネーションにおいて、UL同時送信を行った場合のMSDを示す情報を取得することができる。上記のUECapabilityInformationを基地局装置100は受信することで、ユーザ装置200がUL同時送信を行った場合にいずれのDLバンドに対してIMDがどの程度干渉するか知ることができるため、ULデュアル送信又はULシングル送信を適切に選択することでIMDの影響を受けにくいスケジューリングが可能となる。
 すなわち、異なるRATを利用する複数の無線通信システムの間で実行されるデュアルコネクティビティにおけるデバイス内干渉の影響を低減させる通信を行うことができる。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、基地局装置と通信を行うユーザ装置であって、上りリンクのバンドコンビネーションを示す情報と、前記上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が可能か否かを示す情報と、前記上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信を行った場合の最大感度劣化を示す情報とを含む端末能力情報を生成する生成部と、生成された前記端末能力情報を前記基地局装置に送信する送信部と、上りリンクのスケジューリング割り当てを前記基地局装置から受信する受信部とを有し、前記上りリンクのスケジューリング割り当てに基づいて前記上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信を行うユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、基地局装置100は、上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が行われた場合のMSDを取得することで、IMDの影響を受けにくいスケジューリングが可能となり、ユーザ装置200は、当該スケジューリングに基づいて、デバイス内干渉の影響を低減させる上りリンク同時送信を行うことができる。
 前記最大感度劣化を示す情報は、ユーザ装置において1つのみが前記端末能力情報に含まれてもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信を行った場合のMSDをまとめて基地局装置100に通知することができる。
 前記最大感度劣化を示す情報は、ユーザ装置が対応する1又は複数の上りリンクのバンドコンビネーションにおいてそれぞれ同時送信を行った場合の最大感度劣化を示す情報が含まれる前記端末能力情報に含まれてもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信を行った場合にMSDを基地局装置100に通知することができる。
 上りリンクのバンドコンビネーションは複数の最大感度劣化を示す情報と関連付けられ、前記複数の最大感度劣化を示す情報のいずれであるかを示す情報が、上りリンクのバンドコンビネーションごとに前記端末能力情報に含まれてもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、ある上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信を行った場合のMSDを選択的に基地局装置100に通知することができる。
 第1の上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が可能である場合、前記第1の上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が可能か否かを示す情報を前記端末能力情報に含めないことで同時送信が可能であることを暗黙的に基地局装置に通知し、かつ、第2の上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信ができない場合、前記第2の上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信ができないことを示す情報とを前記端末能力情報に含めてもよい。当該構成により、端末能力情報又は暗黙的な通知によって、LTE-NRデュアルコネクティビティのULバンドコンビネーションに係る能力が通知された場合、基地局装置100は、ユーザ装置200が当該ULバンドコンビネーションにおけるUL同時送信をサポートすることを示す情報を取得して、スケジューリングを実行することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置と通信を行う基地局装置であって、上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が可能か否かを示す情報と、前記上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信を行った場合の最大感度劣化を示す情報とを含む端末能力情報を要求する管理部と、要求された前記端末能力情報を前記ユーザ装置から受信する受信部と、前記端末能力情報に基づいて決定した上りリンクのスケジューリング割り当てを前記ユーザ装置に送信する受信部とを有し、前記上りリンクのスケジューリング割り当てに基づいて前記上りリンクバンドコンビネーションにおいて同時受信を行う基地局装置が提供される。
 上記の構成により、基地局装置100は、上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が行われた場合のMSDを取得することで、IMDの影響を受けにくいスケジューリングが可能となり、ユーザ装置200は、当該スケジューリングに基づいて、デバイス内干渉の影響を低減させる上りリンク同時送信を行うことができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、基地局装置と通信を行うユーザ装置であって、上りリンクのバンドコンビネーションを示す情報と、前記上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が可能か否かを示す情報とを含む端末能力情報を生成する生成部と、生成された前記端末能力情報を前記基地局装置に送信する送信部と、上りリンクのスケジューリング割り当てを前記基地局装置から受信する受信部とを有し、前記上りリンクのスケジューリング割り当てに基づいて前記上りリンクバンドコンビネーションにおいて同時送信を行うユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、ユーザ装置200が、複数のRATを使用するマルチRATデュアルコネクティビティにおいて、LTEのバンド及びNRのバンドから構成されるバンドコンビネーションを基地局装置100に端末能力すなわちUECapabilityInformationとして通知することで、基地局装置100は、ユーザ装置200のマルチRATデュアルコネクティビティに関する端末能力に係る情報を取得することができる。また、UECapabilityInformationによって、LTE-NRデュアルコネクティビティのULバンドコンビネーションが通知された場合、基地局装置100は、ユーザ装置200が当該ULバンドコンビネーションにおけるUL同時送信をサポートするか否かを示す情報を取得して、スケジューリングを実行することができる。すなわち、複数のRATを利用する無線通信システムで実行されるデュアルコネクティビティにおけるデバイス内干渉の影響を低減させる通信を行うことができる。
 第1の上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が可能である場合、前記第1の上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が可能か否かを示す情報を前記端末能力情報に含めず、かつ、第2の上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信ができない場合、前記第2の上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信ができないことを示す情報を前記端末能力情報に含めてもよい。当該構成により、UECapabilityInformationによって、LTE-NRデュアルコネクティビティのULバンドコンビネーションが通知された場合、基地局装置100は、ユーザ装置200が当該ULバンドコンビネーションにおけるUL同時送信をサポートすることを示す情報を取得して、スケジューリングを実行することができる。
 上りリンクのバンドコンビネーションを構成する複数の上りリンクのバンド各々において上りリンク送信が可能である場合、単一バンド送信が可能であることを示す情報を前記端末能力情報に含めてもよい。当該構成により、UECapabilityInformationによって、LTE-NRデュアルコネクティビティのULバンドコンビネーションが通知され、かつ端末能力「single Tx UE」が通知された場合、基地局装置100は、ユーザ装置200が当該ULバンドコンビネーションにおいて、1つのバンドの1CCで送信を行うことを示す情報を取得することができる。
 上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信を行った場合の最大感度劣化を示す値を前記端末能力情報に含めてもよい。当該構成により、基地局装置100は、MSDを取得することで、IMDの影響を受けにくいスケジューリングが可能となる。
 上りリンクのバンドコンビネーションは複数の最大感度劣化を示す値と関連付けられ、前記複数の最大感度劣化を示す値のいずれであるかを示す情報を前記端末能力情報に含めてもよい。当該構成により、基地局装置100は、ユーザ装置200がUL同時送信を行った場合にいずれのDLバンドに対してIMDがどの程度干渉するか知ることができるため、適切にULデュアル送信又はULシングル送信を選択してIMDの影響を受けにくいスケジューリングが可能となる。
 また、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置と通信を行う基地局装置であって、上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が可能か否かを示す情報を含む端末能力情報を要求する管理部と、要求された前記端末能力情報を前記ユーザ装置から受信する受信部と、前記端末能力情報に基づいて決定した上りリンクのスケジューリング割り当てを前記ユーザ装置に送信する受信部とを有し、前記上りリンクのスケジューリング割り当てに基づいて前記上りリンクバンドコンビネーションにおいて同時受信を行う基地局装置が提供される。
 上記の構成により、ユーザ装置200が、複数のRATを使用するマルチRATデュアルコネクティビティにおいて、LTEのバンド及びNRのバンドから構成されるバンドコンビネーションを基地局装置100に端末能力すなわちUECapabilityInformationとして通知することで、基地局装置100は、ユーザ装置200のマルチRATデュアルコネクティビティに関する端末能力に係る情報を取得することができる。また、UECapabilityInformationによって、LTE-NRデュアルコネクティビティのULバンドコンビネーションが通知された場合、基地局装置100は、ユーザ装置200が当該ULバンドコンビネーションにおけるUL同時送信をサポートするか否かを示す情報を取得して、スケジューリングを実行することができる。すなわち、複数のRATを利用する無線通信システムで実行されるデュアルコネクティビティにおけるデバイス内干渉の影響を低減させる通信を行うことができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置100及びユーザ装置200は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置200が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本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、ブロードキャスト情報(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。
 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。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局装置100によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置100を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置200との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置100及び/又は基地局装置100以外の他のネットワークノード(例えば、MME又は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装置100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及びS-GW)であってもよい。
 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。
 ユーザ装置200は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局装置100は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、gNB、ベースステーション(Base Station)、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 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、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 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。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、及びそれらの変形が、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(comprising)」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「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、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、複数のものを含み得る。
 なお、本発明の実施の形態において、端末能力生成部240は、生成部の一例である。端末能力管理部140は、管理部の一例である。UECapabilityInformationは、端末能力情報の一例である。「single Tx UE」に対応することを示すbitは、単一バンド送信が可能であることを示す情報の一例である。「当該ULバンドコンビネーションにおいて同時送信ができない」ことを示すbitは、同時送信ができないことを示す情報の一例である。MSDは、最大感度劣化を示す値又は情報の一例である。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定され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。
 本国際特許出願は2017年11月14日に出願した日本国特許出願第2017-219472号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2017-219472号の全内容を本願に援用する。
100   基地局装置
200   ユーザ装置
110   送信部
120   受信部
130   設定情報管理部
140   端末能力管理部
200   ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定情報管理部
240   端末能力生成部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  基地局装置と通信を行うユーザ装置であって、
     上りリンクのバンドコンビネーションを示す情報と、前記上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が可能か否かを示す情報と、前記上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信を行った場合の最大感度劣化を示す情報とを含む端末能力情報を生成する生成部と、
     生成された前記端末能力情報を前記基地局装置に送信する送信部と、
     上りリンクのスケジューリング割り当てを前記基地局装置から受信する受信部とを有し、
     前記上りリンクのスケジューリング割り当てに基づいて前記上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信を行うユーザ装置。
  2.  前記最大感度劣化を示す情報は、ユーザ装置において1つのみが前記端末能力情報に含まれる請求項1記載のユーザ装置。
  3.  前記最大感度劣化を示す情報は、ユーザ装置が対応する1又は複数の上りリンクのバンドコンビネーションにおいてそれぞれ同時送信を行った場合の最大感度劣化を示す情報が含まれる前記端末能力情報に含まれる請求項2記載のユーザ装置。
  4.  上りリンクのバンドコンビネーションは複数の最大感度劣化を示す情報と関連付けられ、前記複数の最大感度劣化を示す情報のいずれであるかを示す情報が、上りリンクのバンドコンビネーションごとに前記端末能力情報に含まれる請求項3記載のユーザ装置。
  5.  第1の上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が可能である場合、前記第1の上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が可能か否かを示す情報を前記端末能力情報に含めないことで同時送信が可能であることを暗黙的に基地局装置に通知し、かつ、
     第2の上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信ができない場合、前記第2の上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信ができないことを示す情報とを前記端末能力情報に含める請求項1記載のユーザ装置。
  6.  ユーザ装置と通信を行う基地局装置であって、
     上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信が可能か否かを示す情報と、前記上りリンクのバンドコンビネーションにおいて同時送信を行った場合の最大感度劣化を示す情報とを含む端末能力情報を要求する管理部と、
     要求された前記端末能力情報を前記ユーザ装置から受信する受信部と、
     前記端末能力情報に基づいて決定した上りリンクのスケジューリング割り当てを前記ユーザ装置に送信する受信部とを有し、
     前記上りリンクのスケジューリング割り当てに基づいて前記上りリンクバンドコンビネーションにおいて同時受信を行う基地局装置。
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