WO2019198247A1 - ユーザ端末及び無線基地局 - Google Patents

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WO2019198247A1
WO2019198247A1 PCT/JP2018/015623 JP2018015623W WO2019198247A1 WO 2019198247 A1 WO2019198247 A1 WO 2019198247A1 JP 2018015623 W JP2018015623 W JP 2018015623W WO 2019198247 A1 WO2019198247 A1 WO 2019198247A1
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WO
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cell
base station
transmission
unit
reception
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/015623
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
和晃 武田
一樹 武田
リフェ ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2018/015623 priority Critical patent/WO2019198247A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a radio base station in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE Advanced, 3GPP Rel. 10-14
  • LTE Rel. 8, 9 LTE Rel. 8, 9
  • LTE successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), 3GPP Also referred to as Rel.
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC Dual Connectivity
  • CG Cell Group
  • Each cell group includes at least one carrier (also referred to as CC or cell). Since a plurality of carriers of different radio base stations are integrated, DC is also called inter-base station CA (Inter-eNB CA).
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • ultra-high reliability and low Multiple communications also referred to as use cases, services, communication types, etc.
  • the request condition may be related to at least one of delay, reliability, capacity (capacity), speed, and performance, for example.
  • the present invention has been made in view of this point, and an object thereof is to provide a user terminal and a radio base station that can be connected to an appropriate cell among a plurality of cells having different communication requirements.
  • a user terminal includes: a reception unit that receives a downlink signal from at least one of a plurality of cells that have different communication requirements and use the same frequency; and a plurality of cells based on the downlink signal And a control unit that controls initial access to a cell having one communication requirement.
  • FIGS. 2A to 2C are diagrams illustrating an example of an eMBB service and URLLC service deployment scenario using the same frequency. It is a figure which shows an example of an initial access. It is a figure which shows an example of an association of a service type and an SSB index. It is a figure which shows an example of a blank resource. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • ultra-reliable and low-latency services eg, URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communications related services (URLLC) Service
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications related services
  • the URLLC service As a use case of the URLLC service, a communication service that requires at least one of high reliability (high accuracy) and low delay (for example, communication in a plant or a hospital) is assumed.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of operation of the URLLC service.
  • a plurality of services with different requirements for example, high-speed and large-capacity services (for example, both services related to enhanced Mobile Broad Band (eMBB service) and URLLC service)
  • An example provided by a station eg, gNB: gNodeB
  • the radio base station may be referred to as gNB, macro base station, macro gNB, eNB: eNodeB, macro eNB, or the like.
  • the same gNB provides both an eMBB service and a URLLC service
  • communication of the URLLC service which has stricter requirements than the eMBB service
  • the gNB of FIG. 1A attempts to satisfy the error rate requirement of the URLLC service (eg, an error rate of 10 ⁇ 5 ), and the eMBB service (eg, an error of 10 ⁇ 1) with a lower error rate requirement.
  • the error rate requirement of the URLLC service eg, an error rate of 10 ⁇ 5
  • the eMBB service eg, an error of 10 ⁇ 1
  • usable modulation schemes and the like may be limited as compared to (rate).
  • FIG. 1B shows an example in which the plurality of services (for example, eMBB service and URLLC service) are provided by a plurality of different radio base stations (for example, gNB # 1 to # 3).
  • a radio base station that provides an eMBB service may be referred to as gNB, macro base station, macro gNB, eNB, macro eNB, or the like.
  • a radio base station to which the URLLC service is applied may be called a local base station, a local gNB, an eNB, a local eNB, a small base station, a small gNB, a small eNB, or the like.
  • providing separate eNBB and URLLC services by separate gNBs means that natural (or efficient) operation modes of eMBB services and URLLC services with different requirements. ).
  • gNB # 1 that provides the eMBB service and gNB # 2 and # 3 that provide the URLLC service use (or reuse) the same frequency (for example, F1) (Co -channel etc.) is considered natural (or efficient). This is because when gNB # 2 and # 3 use a frequency (frequency dedicated to URLLC service) different from that of gNB # 1, the frequency utilization efficiency may be lowered.
  • F1 Fre -channel etc.
  • FIGS. 2A to 2C are diagrams showing examples of deployment scenarios (deployment scenarios) of the eMBB service and the URLLC service using the same frequency.
  • FIG. 2A shows the same gNB that provides both the eMBB service and the URLLC service at the same frequency.
  • gNB # 1 has the same frequency F1 and uses a user terminal (for example, UE: User Equipment, eMBB UE, etc.) that uses an eMBB service and a user terminal that uses a URLLC service (for example, UE, Communicate with both URLLC and UE).
  • a user terminal for example, UE: User Equipment, eMBB UE, etc.
  • URLLC service for example, UE, Communicate with both URLLC and UE.
  • interruption of URLLC UE data to eMBB UE data may be controlled.
  • the scenario shown in FIG. 2A is 3GPP Rel. 15 is also expected to be supported.
  • FIG. 2B shows an example of a plurality of gNBs that separately provide an eMBB service and a URLLC service at the same frequency.
  • FIG. 2B shows an example in which the coverage (cell) of gNB # 2 is included in the coverage of gNB # 1.
  • 2B is merely an example, and at least a part of the coverage of gNB # 2 only needs to overlap with the coverage of gNB # 1.
  • gNB # 1 communicates with the eMBB UE at the frequency F1
  • gNB # 2 communicates with the URLLC UE at the frequency F1.
  • FIG. 2C shows another example of a plurality of gNBs that separately provide an eMBB service and a URLLC service at the same frequency.
  • the coverage (cell) of gNB # 2 overlaps with part of the coverage of gNB # 1.
  • gNB # 1 communicates with the eMBB UE at the frequency F1
  • gNB # 2 communicates with the URLLC UE at the frequency F1.
  • gNB # 1 and gNB # 2 are wired links (eg, ideal backhaul such as optical fiber, or non-ideal backhaul such as X2 interface (Non-Ideal). backhaul) or a wireless link (eg, OTA (Over The Air)) Non-ideal backhaul allows for a certain delay and assumes coordination It does not have to be done.
  • wired links eg, ideal backhaul such as optical fiber, or non-ideal backhaul such as X2 interface (Non-Ideal). backhaul
  • non-ideal backhaul such as X2 interface (Non-Ideal). backhaul
  • a wireless link eg, OTA (Over The Air)
  • Non-ideal backhaul allows for a certain delay and assumes coordination It does not have to be done.
  • the relative (large and small) relationship of coverage between gNBs is not limited to that shown in FIGS. 2A to 2C.
  • the coverage of gNB # 1 that provides the eMBB service is greater than or equal to gNB # 2 coverage that provides the URLLC service, but the coverage of gNB # 1 is smaller than the coverage of gNB # 2. Also good.
  • any gNB may communicate with both the eMBB UE and the URLLC UE.
  • gNB # 1 may communicate with both eMBB UE and URLLC UE
  • gNB # 2 may communicate with both eMBB UE and URLLC UE.
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the UE may perform initial access as shown in FIG. First, the UE receives an SS block (S10).
  • the UE may establish DL synchronization with a synchronization signal (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal)) included in the SS block.
  • a synchronization signal for example, PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal) included in the SS block.
  • the UE receives DCI in the CORESET associated with the SS block, and receives the RMSI in the PDSCH indicated in the DCI (S20).
  • the RMSI may include a PRACH (Physical Random Access Channel) configuration for RACH procedure. Thereafter, the UE performs a random access procedure using the PRACH configuration.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the UE transmits message 1 (Msg.1, PRACH, random access preamble) based on the PRACH setting (S30).
  • Msg.2 may include, for example, timing advance (TA) and UL resource allocation.
  • the UE may establish UL synchronization based on the TA.
  • Msg. 3 may include an identifier (UE-ID) of the user terminal.
  • Msg.4, contention resolution message Msg.4, contention resolution message.
  • Msg. UE which succeeded in the detection of 4 transmits a response, and changes from the RRC idle state to the RRC connected state (S70).
  • the type of service may be called a service type (communication requirement).
  • the UE may support at least one service type. That is, the UE may have a capability of transmitting and receiving signals of a plurality of service types. If at least one gNB provides different service types on the same frequency, the UE needs to connect to a cell with the appropriate service type.
  • UE (URLLC UE) supports only URLLC service.
  • URLLC UE in the area where the coverage of gNB # 1 and the coverage of gNB # 2 overlap detects the cell of the eMMB service provided by gNB # 1 at the time of initial access. In such a case, it has not yet been determined how the UE connects to the appropriate cell.
  • the inventors of the present invention have studied the method by which a UE that can detect a cell having a different service type connects to an appropriate cell, and has reached the present invention. By recognizing an appropriate cell at an early stage, the UE can make use of appropriate service characteristics.
  • a case where a plurality of radio base stations that provide different services is a plurality of gNBs (NR stand-alone) will be described as an example, but the present invention is not limited thereto.
  • the plurality of radio base stations are radio base stations (for example, eNB) of different radio access technologies (RAT) (also referred to as LTE or LTE-A) (LTE or LTE-A and NR are linked)
  • RAT radio access technologies
  • LTE or LTE-A and NR are linked
  • the present embodiment can also be applied to non-standalone or LTE or LTE-A stand-alone.
  • CA Carrier Aggregation
  • DC Dual Connectivity
  • eMBB service and URLLC service are illustrated as different services, but are not limited thereto.
  • the plurality of services may include IoT (Internet of Things). IoT may be called mMTC (massive Machine Type Communication).
  • IoT Internet of Things
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • a plurality of user terminals for example, eMBB UE and URLLC UE
  • the plurality of services are used by a single user terminal. It is also applicable to cases.
  • the present embodiment is applicable to a case where a plurality of cells provide different RATs instead of providing different service types.
  • multiple SS blocks transmitted from multiple cells may be associated with multiple service types.
  • the UE may access a cell that provides the set service type based on the association between the service type and the SS block.
  • a plurality of SS blocks may be transmitted within an SSB transmission period of a predetermined time length (for example, 5 ms) of the same frequency.
  • the SSB transmission period may be repeated every SSB transmission cycle.
  • SS block may indicate cell ID.
  • a plurality of SS blocks transmitted from one cell within the SSB transmission period may indicate the same cell ID.
  • SS blocks transmitted from different cells within the SSB transmission period may indicate different cell IDs.
  • a synchronization signal (for example, PSS and SSS) included in the SS block may indicate the cell ID.
  • the SS block may indicate an SS block index (SSB index).
  • the SSB index indicates the time position (transmission candidate position, transmission opportunity) of the SSB within the SSB transmission period.
  • at least one of PBCH included in the SS block and DMRS (DeModulation Reference Signal) (PBCH DMRS) for PBCH may indicate the SSB index.
  • PBCH DMRS DeModulation Reference Signal
  • the UE can recognize the SSB index of the SS block based on the detected SS block.
  • the UE may be set with one service type.
  • the UE may be configured with one service type to support, or may be configured with one of a plurality of service types to support.
  • one service type may be set based on a state such as traffic, or one service type is set according to the priority set for the plurality of service types. May be.
  • At least one of the following recognition methods 1 and 2 may be applied.
  • the radio base station may notify the SS block associated with a specific service type.
  • the system information may be at least a part of MSI (Minimum System Information) read by the UE at the time of initial access.
  • the system information may be information received by the UE based on the SS block (RMSI: Remaining Minimum System Information, OSI: Other System Information, SIB: System Information Block), or in the SS block (PBCH) (MIB: Minimum System Information).
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • SIB System Information Block
  • PBCH SS block
  • the system information associated with the detected SS block may indicate which service type the SS block is associated with.
  • the system information may include information indicating a service type. At least one information element in the system information may implicitly indicate the service type.
  • the UE When the cell detected by the UE is a service type set in the UE, the UE performs a random access procedure for the cell.
  • the UE may try SS block detection again.
  • the system information may indicate information on SS blocks for other service types (SS block information).
  • the SS block information may indicate an index (SSB index) of an SS block for another service type.
  • the UE transmits PRACH (Msg.1, random access preamble).
  • the UE can try to detect another SS block and can detect an appropriate cell. Further, when the UE detects an SS block for a service type different from the set service type, the UE is notified of information indicating the SS block for the other service type, so that the SS block for the other service type is notified. Can be received quickly, and the next cell acquisition can be easily performed.
  • cells having different service types may transmit SS blocks using different resources (at least one of a time resource and a frequency resource).
  • This resource may be an SSB index.
  • An SSB index may be associated with the service type.
  • Multiple SSB indexes may be divided based on service type. For example, different SSB indexes may be associated with different service types.
  • the association between the service type and the SSB index may be defined by the specification, or may be notified from the radio base station. For example, it may be notified by at least one of system information, physical layer signaling, and higher layer signaling.
  • SSB indexes # 0 to 11 may be associated with the eMBB service, and SSB indexes # 12 to 15 may be associated with the URLLC service.
  • Each cell transmits an SS block corresponding to the SSB index corresponding to the service type.
  • the UE When the UE receives an SS block having an SSB index corresponding to the set service type and system information associated with the SS block, the UE performs a random access procedure based on the system information.
  • the UE transmits a PRACH.
  • the UE can quickly connect to an appropriate cell by receiving the SS block for the set service type.
  • PRACH configuration (configuration) to the plurality of cells may be associated with the plurality of service types.
  • the UE may perform a random access procedure for a cell providing the set service type based on the association between the service type and the PRACH setting.
  • the PRACH setting indicates at least one PRACH resource.
  • the PRACH resource is a radio resource used for transmission of a PRACH (Msg.1, also called a random access preamble) in a random access procedure (RACH procedure: Random Access Channel Procedure).
  • the PRACH resource configuration information is a sequence, time resource (for example, symbol), frequency resource (for example, PRB: Physical Resource Block), format, sequence, and neurology (for example, PRACH). , Subcarrier interval), transmission waveform (OFDM or DFT-S-OFDM, presence / absence of transform precoding), opportunity, and transmission power.
  • At least one parameter may be different between a plurality of PRACH settings respectively associated with different service types. That is, different PRACH settings may be associated with different service types. At least one parameter in the PRACH configuration may be associated with the service type. For example, an index of a PRACH sequence may be associated with the service type.
  • SS block and RMSI may not be associated with service type.
  • At least one of the following recognition methods 1 and 2 may be applied.
  • the radio base station may notify the PRACH configuration associated with a specific service type.
  • the UE may transmit the PRACH using the PRACH setting for the set service type. For example, the UE transmits the PRACH using a sequence corresponding to the set service type. In this case, the radio base station recognizes the service type corresponding to the received PRACH sequence.
  • the radio base station determines that the Msg. 2 and continue the random access procedure.
  • the radio base station may transmit information (PRACH setting information) indicating PRACH settings associated with other service types (recognized service types).
  • PRACH configuration information may indicate the PRACH configuration for the recognized service type.
  • a plurality of PRACH setting information may be set in advance in the UE, and the PRACH setting information may indicate a PRACH setting index (PRACH setting index) for the recognized service type.
  • the radio base station is Msg. 2 may be used to transmit PRACH configuration information.
  • the UE may transmit the PRACH again using the PRACH configuration indicated in the PRACH configuration information.
  • the UE can perform another PRACH transmission and can access an appropriate cell. Further, when the UE transmits a PRACH using a PRACH for a service type different from the set service type, the UE is notified of information indicating the PRACH setting for the set service type, thereby setting the set service.
  • the PRACH can be quickly transmitted using the type PRACH, and the subsequent random access procedure can be easily performed.
  • a PRACH configuration index may be associated with the service type.
  • a plurality of PRACH setting indexes may be divided based on service types. For example, different PRACH configuration indexes may be associated with different service types.
  • the association between the service type and the PRACH setting index may be defined by the specification, or may be notified from the radio base station. For example, it may be notified by at least one of system information, physical layer signaling, and higher layer signaling.
  • PRACH configuration indexes 0 to 11 may be associated with the eMBB service
  • PRACH configuration indexes 12 to 15 may be associated with the URLLC service.
  • UE transmits PRACH using PRACH setting corresponding to PRACH setting index corresponding to service type.
  • the radio base station When receiving the PRACH based on the PRACH configuration index corresponding to the set service type, the radio base station performs a random access procedure based on the PRACH configuration corresponding to the PRACH configuration index.
  • the UE can quickly connect to the appropriate cell by using the PRACH configuration for the configured service type.
  • the UE and the radio base station may perform message transmission / reception based on the service type. For example, at least one of message 2 (Msg.2, RAR (Random Access Response)), message 3 (Msg.3, higher layer control message), message 4 (Msg.4, contention resolution message) 2, a 2-symbol TTI (Transmission Time Interval) may be used when the service type is URLLC, and a 14-symbol TTI may be used when the service type is eMBB.
  • a TTI may be referred to as a slot, a minislot, or the like.
  • the -A UE can perform transmission / reception of a message suitable for a service type by performing a random access procedure on a cell that provides the set service type.
  • the time of the random access procedure for the cell that provides URLLC can be shorter than the time of the random access procedure for the cell that provides eMBB.
  • resources that do not transmit SS blocks may be used.
  • SS blocks for other service types may be protected by using blank resources.
  • the radio base station when using the recognition method 2 of the first aspect, assigns a blank resource to an SSB candidate position corresponding to an SSB index of another service type based on the SSB index associated with the service type to be provided. It may be set. The radio base station may not transmit a signal in the blank resource.
  • the radio base station may notify the UE of instruction information regarding blank resources.
  • the instruction information may designate a blank resource and instruct reception processing for the blank resource.
  • the blank resource may be specified by at least one of a slot, a symbol, and an SSB index.
  • the reception process may be at least one of rate matching and puncturing.
  • the UE may perform reception processing for a blank resource based on the instruction information.
  • gNB # 1 uses SSB indexes # 0 to # 3 for eMBB
  • gNB # 2 uses SSB indexes # 4 to # 5 for URLLC.
  • gNB # 1 transmits instruction information for instructing reception processing for resources of SSB indexes # 4 to # 5 corresponding to a service type different from the provided service type to the UE.
  • gNB # 2 transmits instruction information for instructing reception processing for resources of SSB indexes # 0 to # 3 corresponding to a service type different from the provided service type to the UE.
  • the radio base station When at least part of the RBG overlaps with the blank resource and the UE does not know the blank resource, the radio base station cannot allocate the RBG to the DL signal. On the other hand, if at least a part of the RBG overlaps with the blank resource and the UE knows the blank resource, the radio base station may allocate a part or all of the RBG to the DL signal by using reception processing in the RBG. it can.
  • inter-cell interference can be reduced and cell acquisition accuracy can be improved by transmitting only one SS block between multiple cells providing different service types in the same time and frequency resource. Can do.
  • At least one radio base station may provide multiple service types.
  • the UE may support multiple service types.
  • another service type may be configured to access a cell that provides the service type.
  • another service type may be configured to access a cell that provides the service type. For example, if the UE supports eMBB and URLLC, URLLC is set, SS block for URLLC cannot be detected, and SS block for eMBB is detected, random access procedure may be performed for eMBB cell Good. Also, for example, the UE supports eMBB and URLLC, URLLC is set, and Msg. If 2 cannot be obtained, a random access procedure may be performed on the eMBB cell.
  • Each of the above aspects can also be applied to a scenario (co-located scenario) in which an eMBB service and a URLLC service are provided by one gNB # 1 as shown in FIG. 2A.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 1 includes an existing RAT (for example, SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced or 4G) and a new RAT (for example, 5G, FRA (Future Radio Access) or NR). (New RAT)) and a non-stand-alone type (NR NSA) operating in cooperation with each other.
  • an existing RAT for example, SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced or 4G
  • a new RAT for example, 5G, FRA (Future Radio Access) or NR.
  • New RAT New RAT
  • NR NSA non-stand-alone type
  • the radio communication system 1 shown in this figure includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the neurology may be RAT-specific communication parameters (for example, at least one of a subcarrier interval, a symbol length, a CP length, and a TTI length).
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • CC cells
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1), and the like, respectively.
  • a TTI having a relatively long time length for example, 1 ms
  • a TTI having a short time length also referred to as a short TTI, a short subframe, a slot, a subslot, or a minislot
  • TTIs having different time lengths may be mixed in each cell.
  • Communication can be performed between the user terminal 20 and the radio base station 11 using a carrier (referred to as an existing carrier, a legacy carrier, etc.) in a relatively low frequency band (for example, 2 GHz).
  • a carrier having a frequency band higher than that of the existing carrier (for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.) or the same frequency band as that of the existing carrier is used between the user terminal 20 and the radio base station 12. Also good.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with one or more RATs such as at least one of LTE, LTE-A, NR, and 5G, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • RATs such as at least one of LTE, LTE-A, NR, and 5G
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • DL channels DL data channels (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL shared channel) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used. At least one of user data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. is transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the L1 / L2 control channels are DL control channels (also referred to as PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel) or NR-PDCCH), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid- ARQ Indicator Channel).
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • PUSCH delivery confirmation information (also referred to as A / N, HARQ-ACK, HARQ-ACK bit, or A / N codebook) can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • a UL data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL shared channel or NR-PUSCH) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control). Channel or NR-PUCCH), random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel), etc.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • NR-PUSCH Physical Uplink Control
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of PDSCH delivery confirmation information (A / N, HARQ-ACK), channel state information (CSI), and scheduling request (SR) is PUSCH or PUCCH. Is transmitted.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may be configured to include one or more.
  • the radio base station 10 may be either an LTE base station or an NR base station.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Transmission processing such as at least one of the processing is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit a downlink signal (for example, SS block, system information, PRACH setting, instruction information regarding blank resources) from the first cell.
  • the frequency of the first cell for example, carrier, BWP (Bandwidth Part, partial band)
  • BWP Bandwidth Part, partial band
  • the communication requirements (for example, service type) of the first cell may be different from the communication requirements of the second cell.
  • the transmission / reception unit 103 can be composed of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the UL signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, error correction on UL data included in the input UL signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs at least one of call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from the adjacent radio base station 10 via a backhaul link (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface).
  • a backhaul link for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
  • the transmission path interface 106 can constitute at least one of a transmission unit and a reception unit that process signals with other radio base stations 10.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. This figure mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the radio base station 10 may also have other functional blocks necessary for radio communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • Each MAC entity of the present embodiment may be configured by at least one of the control unit 301, the transmission signal generation unit 302, and the reception signal processing unit 304.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10. For example, the control unit 301 generates a DL signal by the transmission signal generation unit 302, maps a DL signal by the mapping unit 303, receives a UL signal by the reception signal processing unit 304 (for example, demodulation), and performs measurement by the measurement unit 305. Control at least one of
  • control unit 301 may control transmission of the downlink signal including information for initial access to the second cell.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 Based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including at least one of DL data, DCI, DL reference signal, and control information by higher layer signaling), and a mapping unit 303 May be output.
  • a DL signal including at least one of DL data, DCI, DL reference signal, and control information by higher layer signaling
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, at least one of demapping, demodulation, decoding, and carrier separation) of the UL signal transmitted from the user terminal 20. Specifically, the reception signal processing unit 304 may output at least one of the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 305. The reception signal processing unit 304 performs UCI reception processing based on the UL control channel configuration instructed from the control unit 301.
  • the measurement unit 305 determines the UL channel quality based on at least one of the reception power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) and the reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)) of the UL reference signal. May be measured.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the user terminal 20 may support multiple RATs (eg, LTE and NR).
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of retransmission control processing (for example, HARQ processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to each transmitting / receiving unit 203.
  • retransmission control processing for example, HARQ processing
  • DFT discrete Fourier transform
  • IFFT processing discrete Fourier transform
  • UCI for example, at least one of DL signal A / N, channel state information (CSI), scheduling request (SR), etc.
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 has a plurality of cells (a plurality of cells or cell groups provided by a plurality of radio base stations 10) having different communication requirements (for example, service types) and using the same frequency (for example, carrier, BWP). Or a downlink signal (for example, SS block, system information, PRACH setting, instruction information regarding blank resource) from at least one of a plurality of cells provided by one radio base station 10 may be received.
  • a downlink signal for example, SS block, system information, PRACH setting, instruction information regarding blank resource
  • the transmission / reception unit 203 may receive instruction information for instructing reception processing for a resource to which a synchronization signal block is not transmitted, from one of the plurality of cells.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 may also have other functional blocks necessary for wireless communication.
  • Each MAC entity of the present embodiment may be configured by at least one of a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, and a reception signal processing unit 404.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405.
  • Each MAC entity of the present embodiment may be configured by at least one of the control unit 301, the transmission signal generation unit 302, and the reception signal processing unit 304.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 controls at least one of generation of a UL signal by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405. To do.
  • control unit 401 controls DL signal reception processing (for example, demodulation, decoding, separation for each carrier, etc.) by the reception signal processing unit 404 based on DCI (DL assignment).
  • DL signal reception processing for example, demodulation, decoding, separation for each carrier, etc.
  • DCI DL assignment
  • control unit 401 controls generation and transmission processing (for example, encoding, modulation, mapping, etc.) of UL signals based on DCI (UL grant).
  • control unit 401 based on the downlink signal (for example, SS block, system information, PRACH setting, instruction information related to blank resources), a plurality of cells (a plurality of cells provided by a plurality of radio base stations 10 or You may control the initial access with respect to the cell which has one communication requirement (for example, service type) among a cell group or several cells provided by the one radio base station 10).
  • the downlink signal for example, SS block, system information, PRACH setting, instruction information related to blank resources
  • a plurality of cells a plurality of cells provided by a plurality of radio base stations 10 or You may control the initial access with respect to the cell which has one communication requirement (for example, service type) among a cell group or several cells provided by the one radio base station 10).
  • control unit 401 receives a synchronization signal block based on system information from a cell that does not have the communication requirement, and a time resource (for example, an SSB index, a transmission candidate position, a transmission opportunity) associated with the communication requirement. At least one of reception of the synchronization signal block may be controlled.
  • a time resource for example, an SSB index, a transmission candidate position, a transmission opportunity
  • control unit 401 may control transmission of a random access channel (for example, PRACH) based on a random access channel setting (for example, PRACH setting) associated with the communication requirement.
  • a random access channel for example, PRACH
  • PRACH setting for example, PRACH setting
  • control unit 401 may perform the reception process based on the instruction information.
  • the plurality of cells may be provided by different radio base stations.
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 Based on an instruction from the control unit 401, the transmission signal generation unit 402 generates UL signal and DL signal acknowledgment information (eg, encoding, rate matching, puncturing, modulation, etc.) and outputs the information to the mapping unit 403. To do.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 Based on an instruction from the control unit 401, the mapping unit 403 maps the UL signal and DL signal acknowledgment information generated by the transmission signal generation unit 402 to radio resources, and outputs the radio resource to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the received signal processing unit 404 performs DL signal reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.). For example, the received signal processing unit 404 may perform decoding processing in units of CBs according to instructions from the control unit 401 and output the decoding results of each CB to the control unit 401.
  • DL signal reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • the received signal processing unit 404 may perform decoding processing in units of CBs according to instructions from the control unit 401 and output the decoding results of each CB to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 sends, for example, broadcast information, system information, upper layer control information by upper layer signaling such as RRC signaling, L1 / L2 control information (for example, UL grant, DL assignment), and the like to the control unit 401. Output.
  • the received signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the measurement unit 405 measures the channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from the radio base station 10 and outputs the measurement result to the control unit 401. Note that the channel state measurement may be performed for each CC.
  • a reference signal for example, CSI-RS
  • the measuring unit 405 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are explained based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block is realized by using one device physically or logically coupled, or two or more devices physically or logically separated may be directly or indirectly (for example, (Using wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a wireless base station, a user terminal, and the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. This is realized by controlling communication or controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be constituted by.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meaning.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the neurology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • bandwidth For example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceiver in frequency domain
  • TTI Transmission Time Interval
  • number of symbols per TTI radio frame configuration
  • transceiver in frequency domain It may indicate at least one of a specific filtering process to be performed and a specific windowing process to be performed by the transceiver in the time domain.
  • a slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on the numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. A mini-slot may be composed of fewer symbols than slots.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in units of time larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, a code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • PRB physical resource blocks
  • SCG sub-carrier groups
  • REG resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be configured by one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • information, parameters, and the like described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or may be expressed using other corresponding information. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in this disclosure are not limited names in any way.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limited in any way.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, commands, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • information, signals, and the like can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • the software uses websites using at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • system and “network” as used in this disclosure may be used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be called terms such as a macro cell, a small cell, a femto cell, and a pico cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)) can also provide communication services.
  • a base station subsystem eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)
  • RRH Remote Radio Head
  • the terms “cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • Mobile station subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be referred to as a transmission device, a reception device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unattended moving body (for example, a drone, an autonomous driving vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • the radio base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
  • the communication between the radio base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc. may be called))
  • a plurality of user terminals for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc. may be called)
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, etc. may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described in this disclosure present elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication). system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (Registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.
  • the present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods, a next-generation system extended based on these, and the like.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • the phrase“ based on ”does not mean“ based only on, ”unless expressly specified otherwise.
  • the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination (decision)” includes determination, calculation, calculation, processing, derivation, investigating, looking up (eg, table, (Searching in a database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining”.
  • determination (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”.
  • determination is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • the “maximum transmission power” described in this disclosure may mean the maximum value of the transmission power, the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmission power (the rated UE maximum transmit power).
  • connection is any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having a wavelength in the region, light (both visible and invisible) region, and the like.

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Abstract

通信要件が異なる複数のセルのうち、適切なセルに接続できる。ユーザ端末は、異なる通信要件を有し同一周波数を用いる複数のセルの少なくとも1つからの下り信号を受信する受信部と、前記下り信号に基づいて、複数のセルのうち1つの通信要件を有するセルに対する初期アクセスを制御する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末及び無線基地局
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線基地局に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、3GPP Rel.10~14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、3GPP Rel.15又は16以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.10以降)では、広帯域化を図るために、複数のキャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各キャリアは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.12以降)では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がユーザ端末に設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのキャリア(CC又はセル等ともいう)で構成される。異なる無線基地局の複数のキャリアが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 将来の無線通信システム(例えば、5G又はNR)では、例えば、高速及び大容量(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Band)、超多数端末(例えば、mMTC:massive Machine Type Communication)、超高信頼及び低遅延(例えば、URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)など、要求条件(requirement、通信要件)が異なる複数の通信(ユースケース、サービス、通信タイプ等ともいう)が想定される。なお、要求条件は、例えば、遅延、信頼性、容量(キャパシティ)、速度、性能(performance)の少なくとも一つに関するものであればよい。
 当該将来の無線通信システムでは、異なる通信要件(例えば、eMBB及びURLLC)に基づく複数のセルが提供されることが想定される。しかしながら、ユーザ端末が適切なセルに接続しなければ、性能が制限される、通信が不可能になるなど、の障害が発生するおそれがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、通信要件が異なる複数のセルのうち、適切なセルに接続可能なユーザ端末及び無線基地局を提供することを目的の一つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、異なる通信要件を有し同一周波数を用いる複数のセルの少なくとも1つからの下り信号を受信する受信部と、前記下り信号に基づいて、複数のセルのうち1つの通信要件を有するセルに対する初期アクセスを制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、通信要件が異なる複数のセルのうち、適切なセルに接続できる。
図1A及び図1Bは、URLLCサービスの運用の一例を示す図である。 図2A-図2Cは、同一の周波数を用いたeMBBサービス及びURLLCサービスの展開シナリオの一例を示す図である。 初期アクセスの一例を示す図である。 サービスタイプ及びSSBインデックスの関連付けの一例を示す図である。 ブランクリソースの一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 将来の無線通信システム(例えば、3GPP Rel.16以降、5G、5G+、NR)では、超高信頼及び低遅延のサービス(例えば、URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communicationsに関連する(related)サービス(URLLCサービス))の導入が検討されている。
 URLLCサービスのユースケースとしては、高信頼性(高精度)及び低遅延の少なくとも一つが要求される通信サービス(例えば、工場(plant)や病院等での通信)が想定される。
 図1A及び1Bは、URLLCサービスの運用(operation)の一例を示す図である。図1Aでは、要求条件の異なる複数のサービス(例えば、高速及び大容量のサービス(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Bandに関連するサービス(eMBBサービス)及びURLLCサービスの双方))が、同一の無線基地局(例えば、gNB:gNodeB)によって提供される一例が示される。ここで、当該無線基地局は、gNB、マクロ基地局、マクロgNB、eNB:eNodeB又はマクロeNB等と呼ばれてもよい。
 図1Aに示すように、同一のgNBがeMBBサービス及びURLLCサービスの双方を提供する場合、eMBBサービスよりも要求条件が厳しいURLLCサービスの通信を適切に行うことができない恐れがある。例えば、図1AのgNBは、URLLCサービスの誤り率の要求条件(例えば、10-5の誤り率)を満たそうとすると、誤り率の要求条件がより低いeMBBサービス(例えば、10-1の誤り率)と比べて使用可能な変調方式等が制限される恐れがある。
 図1Bでは、当該複数のサービス(例えば、eMBBサービス及びURLLCサービス)が、それぞれ異なる複数の無線基地局(例えば、gNB#1~#3)によって提供される一例が示される。eMBBサービスを提供する無線基地局は、gNB、マクロ基地局、マクロgNB、eNB、マクロeNB等と呼ばれてもよい。URLLCサービスを適用する無線基地局は、ローカル基地局、ローカルgNB、eNB、ローカルeNB、スモール基地局、スモールgNB、スモールeNB等と呼ばれてもよい。
 図1Bに示すように、eMBBサービス及びURLLCサービスをそれぞれ別の(separate)gNBが提供することは、要求条件が異なるeMBBサービス及びURLLCサービスの運用形態として自然(natural)(又は効率的(efficient))であると考えられる。
 また、図1Bに示すように、eMBBサービスを提供するgNB#1と、URLLCサービスを提供するgNB#2及び#3は同一の周波数(例えば、F1)を利用(又は再利用)すること(Co-channel等ともいう)が自然(又は効率的)であると考えられる。gNB#2及び#3が、gNB#1とは異なる周波数(URLLCサービス専用の周波数)を利用する場合、周波数利用効率が低下する恐れがあるためである。
 図2A~2Cは、同一の周波数を用いたeMBBサービス及びURLLCサービスの展開シナリオ(deployment scenarios)の一例を示す図である。
 図2Aでは、同一周波数でeMBBサービス及びURLLCサービスの双方を提供する同一のgNBが示される。例えば、図2Aでは、gNB#1が、同一周波数F1で、eMBBサービスを利用するユーザ端末(例えば、UE:User Equipment、eMBB UE等ともいう)及びURLLCサービスを利用するユーザ端末(例えば、UE、URLLC UE等ともいう)の双方と通信を行う。
 図2Aに示されるシナリオでは、eMBB UEのデータに対するURLLC UEのデータの割り込みが制御されてもよい。図2Aに示されるシナリオは、3GPP Rel.15でもサポートすることが想定される。
 図2Bでは、同一周波数でeMBBサービス及びURLLCサービスを別々に提供する複数のgNBの一例が示される。図2Bでは、gNB#2のカバレッジ(セル)がgNB#1のカバレッジに包含される一例が示される。なお、図2Bは例示にすぎず、gNB#2のカバレッジの少なくとも一部がgNB#1のカバレッジと重複すればよい。図2Bでは、gNB#1が周波数F1でeMBB UEとの通信を行い、gNB#2が周波数F1でURLLC UEとの通信を行う。
 図2Cでは、同一周波数でeMBBサービス及びURLLCサービスを別々に提供する複数のgNBの他の例が示される。図2Cでは、gNB#2のカバレッジ(セル)がgNB#1のカバレッジの一部と重複する。図2Cでは、gNB#1が周波数F1でeMBB UEとの通信を行い、gNB#2が周波数F1でURLLC UEとの通信を行う。
 図2B及び2Cにおいて、gNB#1及びgNB#2は、有線リンク(例えば、光ファイバ等の理想的なバックホール(Ideal backhaul)、又は、X2インターフェース等の非理想的なバックホール(Non-Ideal backhaul)により接続されてもよいし、無線リンク(例えば、OTA(Over The Air))により接続されてもよい。非理想的なバックホールでは、所定の遅延が許容され、コーディネーション(coordination)は想定されなくともよい。
 なお、gNB間のカバレッジの相対(大小)関係は、図2A~2Cに示されるものに限られない。例えば、図2B及び2Cでは、eMBBサービスを提供するgNB#1のカバレッジがURLLCサービスを提供するgNB#2カバレッジ以上であるものとするが、gNB#1のカバレッジがgNB#2のカバレッジよりも小さくともよい。
 また、図2B及び2Cにおいて、いずれかのgNBが、eMBB UEとURLLC UEの両方と通信してもよい。例えば、図2Bにおいて、gNB#1がeMBB UEとURLLC UEの両方と通信してもよいし、gNB#2がeMBB UEとURLLC UEの両方と通信してもよい。
 ところで、将来の無線通信システムでは、セルから送信される同期信号ブロック(SS(Synchronization Signal)ブロック)に基づく初期アクセスを行うことが検討されている。SSブロックは、SSB、SS/PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロックとも呼ばれてもよい。
 UEは、図3のような初期アクセスを行ってもよい。まず、UEは、SSブロックを受信する(S10)。UEは、SSブロックに含まれる同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)及びSSS(Secondary Synchronization Signal))によってDL同期を確立してもよい。
 その後、UEは、SSブロックに関連付けられたCORESETにおいてDCIを受信し、DCIに示されたPDSCHにおいて、RMSIを受信する(S20)。RMSIは、RACH手順のためのPRACH(Physical Random Access Channel)設定(configuration)を含んでもよい。その後、UEは、PRACH設定を用いてランダムアクセス手順を行う。
 その後、UEは、PRACH設定に基づいてメッセージ1(Msg.1、PRACH、ランダムアクセスプリアンブル)を送信する(S30)。
 その後、UEは、メッセージ2(Msg.2、Random Access Response:RAR)を受信する(S40)。Msg.2は、例えば、タイミングアドバンス(TA)、ULリソース割り当てを含んでもよい。UEは、TAに基づいてUL同期を確立してもよい。
 その後、UEは、Msg.2に基づいて、メッセージ3(Msg.3、上位レイヤの制御メッセージ)を送信する。Msg.3は、ユーザ端末の識別子(UE-ID)などを含んでもよい。
 その後、UEは、メッセージ4(Msg.4、衝突解決用メッセージ(Contention resolution message))を受信する。Msg.4の検出に成功したUEは、応答を送信し、RRCアイドル状態からRRC接続状態へ遷移する(S70)。
 サービスの種類がサービスタイプ(通信要件)と呼ばれてもよい。UEは、少なくとも1つのサービスタイプをサポートしてもよい。すなわち、UEが、複数のサービスタイプの信号を送受信できる能力(capability)を有してもよい。少なくとも1つのgNBによって、同一周波数において異なるサービスタイプが提供されている場合、UEは、適切なサービスタイプを有するセルに接続する必要がある。
 例えば、図2Bにおいて、UE(URLLC UE)は、URLLCサービスのみをサポートしている。例えば、図2Bにおいて、gNB#1のカバレッジ及びgNB#2のカバレッジが重複するエリア内のURLLC UEが、初期アクセス時に、gNB#1によって提供されるeMMBサービスのセルを検出することが考えられる。このような場合に、UEがどのようにして適切なセルに接続するか、がまだ決められていない。
 そこで、本発明者らは、異なるサービスタイプを有するセルを検出可能であるUEが、適切なセルに接続する方法について検討し、本発明に至った。UEが早い段階で適切なセルを認識することによって、適切なサービスの特性を活かすことができる。
 以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、以下では、異なるサービスをそれぞれ提供する複数の無線基地局が複数のgNBである場合(NRのスタンドアローン)を一例として説明するが、これに限られない。当該複数の無線基地局少なくとも一部が、異なる無線アクセス技術(RAT)(LTE又はLTE-Aとも呼ばれる)の無線基地局(例えば、eNB)である場合(LTE又はLTE-AとNRとが連携する非スタンドアローン、又は、LTE又はLTE-Aのスタンドアローン)にも、本実施の形態を適用可能である。
 また、本実施の形態には、当該複数の無線基地局の各々のセル(キャリア、コンポーネントキャリア(CC))を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が適用されてもよいし、又は、当該複数の無線基地局の各々のセルグループにユーザ端末が同時に接続するデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)が適用されてもよい。
 また、以下では、異なる複数のサービスとして、eMBBサービス及びURLLCサービスを例示するが、これらに限られない。例えば、複数のサービスは、IoT(Internet of Things)を含んでもよい。IoTは、mMTC(massive Machine Type Communication)などと呼ばれてもよい。また、以下では、当該複数のサービスをそれぞれ利用する複数のユーザ端末(例えば、eMBB UE及びURLLC UE)が示されるが、本実施の形態は、当該複数のサービスを単一のユーザ端末が利用する場合にも適用可能である。
 また、本実施の形態は、複数のセルが、異なるサービスタイプを提供する代わりに、異なるRATを提供する場合にも適用可能である。
(第1の態様)
 複数のセルが複数のサービスタイプを提供する場合、複数のセルから送信される複数のSSブロックが複数のサービスタイプに関連付けられてもよい。
 UEは、サービスタイプとSSブロックの関連付けに基づいて、設定されたサービスタイプを提供するセルにアクセスしてもよい。
 複数のSSブロックは、同一周波数の所定の時間長(例えば、5ms)のSSB送信期間内に送信されてもよい。SSB送信期間が、SSB送信周期毎に繰り返されてもよい。
 SSブロックがセルIDを示してもよい。SSB送信期間内に1つのセルから送信される複数のSSブロックが同じセルIDを示してもよい。SSB送信期間内に異なるセルから送信されるSSブロックは、異なるセルIDを示してもよい。SSブロックに含まれる同期信号(例えば、PSS及びSSS)が、セルIDを示してもよい。
 SSブロックが、SSブロックのインデックス(SSBインデックス)を示してもよい。SSBインデックスは、SSB送信期間内のSSBの時間位置(送信候補位置、送信機会)を示す。SSBインデックスは、SSブロックに含まれるPBCHと、PBCH用のDMRS(DeModulation Reference Signal)(PBCH DMRS)と、の少なくとも1つが、SSBインデックスを示してもよい。UEは、検出したSSブロックに基づいて、当該SSブロックのSSBインデックスを認識することができる。
 UEは、1つのサービスタイプを設定されてもよい。例えば、UEは、サポートする1つのサービスタイプを設定されてもよいし、サポートする複数のサービスタイプの1つを設定されてもよい。UEが、複数のサービスタイプをサポートする場合、トラヒックなどの状態に基づいて、1つのサービスタイプを設定してもよいし、複数のサービスタイプに設定された優先順位に従って、1つのサービスタイプを設定してもよい。
 UEがセルとサービスタイプの関連付けを認識するために、次の認識方法1、2の少なくとも1つが適用されてもよい。
<認識方法1>
 無線基地局が、特定のサービスタイプに関連付けられたSSブロックを通知してもよい。
 システム情報は、初期アクセス時にUEによって読まれるMSI(Minimum System Information)の少なくとも一部であってもよい。例えば、システム情報は、SSブロックに基づいてUEに受信される情報(RMSI:Remaining Minimum System Information、OSI:Other System Information、SIB:System Information Block)であってもよいし、SSブロック(PBCH)内の情報(MIB:Minimum System Information)であってもよい。
 UEに適切なセルを通知するために、検出されたSSブロックに関連付けられたシステム情報が、当該SSブロックがどのサービスタイプに関連付けられているかを示してもよい。システム情報が、サービスタイプを示す情報を含んでもよい。システム情報内の少なくとも1つの情報要素が、サービスタイプを暗示的に示してもよい。
 UEによって検出されたセルが、UEに設定されたサービスタイプである場合、UEは、当該セルに対するランダムアクセス手順を行う。
 UEによって検出されたセルが、UEに設定されたサービスタイプでない場合、UEは、SSブロック検出を再度試みてもよい。この場合、システム情報は、他のサービスタイプ用のSSブロックに関する情報(SSブロック情報)を示してもよい。例えば、SSブロック情報は、他のサービスタイプ用のSSブロックのインデックス(SSBインデックス)を示してもよい。
 UEが設定されたサービスタイプに対応するセルから、SSブロック及びシステム情報を受信した場合、当該システム情報に基づいて、当該セルへのランダムアクセス手順を行う。まず、UEは、PRACH(Msg.1、ランダムアクセスプリアンブル)を送信する。
 UEは、設定されたサービスタイプと異なるサービスタイプ用のSSブロックを検出した場合でも、他のSSブロックの検出を試みることができ、適切なセルを検出できる。また、UEは、設定されたサービスタイプと異なるサービスタイプ用のSSブロックを検出した場合に、他のサービスタイプ用のSSブロックを示す情報を通知されることによって、他のサービスタイプ用のSSブロックを迅速に受信でき、次のセル捕捉を容易に行うことができる。
 なお、異なるサービスタイプを有するセルが、異なるリソース(時間リソース及び周波数リソースの少なくとも1つ)を用いてSSブロックを送信してもよい。このリソースは、SSBインデックスであってもよい。
<認識方法2>
 SSBインデックスがサービスタイプに関連付けられてもよい。
 複数のSSBインデックスがサービスタイプに基づいて分けられてもよい。例えば、異なるサービスタイプに、異なるSSBインデックスが関連付けられてもよい。サービスタイプとSSBインデックスの関連付けは、仕様によって規定されてもよいし、無線基地局から通知されてもよい。例えば、システム情報、物理レイヤシグナリング、上位レイヤシグナリング、の少なくとも1つによって通知されてもよい。
 例えば、図4に示すように、SSBインデックス#0~11がeMBBサービスに関連づけられ、SSBインデックス#12~15がURLLCサービスに関連づけられてもよい。
 各セルは、サービスタイプに対応するSSBインデックスに対応するSSブロックを送信する。
 UEは、設定されたサービスタイプに対応するSSBインデックスを有するSSブロックと、当該SSブロックに関連付けられたシステム情報を受信すると、当該システム情報に基づいてランダムアクセス手順を行う。
 UEが設定されたサービスタイプに対応するセルから、SSブロック及びシステム情報を受信した場合、当該システム情報に基づいて、当該セルへのランダムアクセス手順を行う。まず、UEは、PRACHを送信する。
 UEは、設定されたサービスタイプ用のSSブロックを受信することによって、適切なセルに迅速に接続できる。
(第2の態様)
 複数のセルが複数のサービスタイプを提供する場合、複数のセルへのPRACH設定(configuration)が、複数のサービスタイプに関連付けられてもよい。
 UEは、サービスタイプとPRACH設定の関連付けに基づいて、設定されたサービスタイプを提供するセルに対するランダムアクセス手順を行ってもよい。
 PRACH設定は、少なくとも1つのPRACHリソースを示す。PRACHリソースは、ランダムアクセス手順(RACH手順:Random Access Channel Procedure)におけるPRACH(Msg.1、ランダムアクセスプリアンブルとも呼ばれる)の送信に用いられる無線リソースである。PRACHリソースの設定情報(PRACH設定(configuration))は、PRACHに対して、系列、時間リソース(例えば、シンボル)、周波数リソース(例えば、PRB:Physical Resource Block)、フォーマット、系列、ニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔)、送信波形(OFDM又はDFT-S-OFDM、変換プリコーディング(transform precoding)の有無)、機会(occasion)、送信電力の少なくとも1つのパラメータを含んでもよい。
 異なるサービスタイプにそれぞれ関連付けられた複数のPRACH設定の間において、少なくとも1つのパラメータが異なってもよい。すなわち、異なるサービスタイプに異なるPRACH設定が関連付けられてもよい。PRACH設定の中の少なくとも1つのパラメータが、サービスタイプに関連づけられてもよい。例えば、サービスタイプに、PRACHの系列のインデックスが関連付けられてもよい。
 SSブロック及びRMSIは、サービスタイプに関連付けられていなくてもよい。
 UEがセルとサービスタイプの関連付けを認識するために、次の認識方法1、2の少なくとも1つが適用されてもよい。
<認識方法1>
 無線基地局が、特定のサービスタイプに関連付けられたPRACH設定を通知してもよい。
 UEは、システム情報を受信すると、設定されたサービスタイプに対するPRACH設定を用いて、PRACHを送信してもよい。例えば、UEは、設定されたサービスタイプに対応する系列を用いてPRACHを送信する。この場合、無線基地局は、受信したPRACH系列に対応するサービスタイプを認識する。
 無線基地局は、認識されたサービスタイプが、提供するサービスタイプである場合、Msg.2を送信し、ランダムアクセス手順を続ける。
 無線基地局は、認識されたサービスタイプが、提供するサービスタイプと異なる場合、他のサービスタイプ(認識されたサービスタイプ)に関連付けられたPRACH設定を示す情報(PRACH設定情報)を送信してもよい。例えば、PRACH設定情報が、認識されたサービスタイプ用のPRACH設定を示してもよい。例えば、予め複数のPRACH設定情報がUEに設定され、PRACH設定情報が、認識されたサービスタイプ用のPRACH設定のインデックス(PRACH設定インデックス)を示してもよい。無線基地局は、Msg.2を用いてPRACH設定情報を送信してもよい。
 UEは、PRACH設定情報に示されたPRACH設定を用いて、再度PRACHを送信してもよい。
 UEは、設定されたサービスタイプと異なるサービスタイプ用のPRACH設定を用いてPRACHを送信した場合でも、他のPRACH送信を行うことができ、適切なセルにアクセスできる。また、UEは、設定されたサービスタイプと異なるサービスタイプ用のPRACHを用いてPRACHを送信した場合に、設定されたサービスタイプ用のPRACH設定を示す情報を通知されることによって、設定されたサービスタイプ用のPRACHを用いて迅速にPRACHを送信でき、続くランダムアクセス手順を容易に行うことができる。
<認識方法2>
 PRACH設定インデックスがサービスタイプに関連付けられてもよい。
 複数のPRACH設定インデックスがサービスタイプに基づいて分けられてもよい。例えば、異なるサービスタイプに、異なるPRACH設定インデックスが関連付けられてもよい。サービスタイプとPRACH設定インデックスの関連付けは、仕様によって規定されてもよいし、無線基地局から通知されてもよい。例えば、システム情報、物理レイヤシグナリング、上位レイヤシグナリング、の少なくとも1つによって通知されてもよい。
 例えば、PRACH設定インデックス0~11がeMBBサービスに関連づけられ、PRACH設定インデックス12~15がURLLCサービスに関連づけられてもよい。
 UEは、サービスタイプに対応するPRACH設定インデックスに対応するPRACH設定を用いてPRACHを送信する。
 無線基地局は、設定されたサービスタイプに対応するPRACH設定インデックスに基づくPRACHを受信すると、当該PRACH設定インデックスに対応するPRACH設定に基づいてランダムアクセス手順を行う。
 UEは、設定されたサービスタイプ用のPRACH設定を用いることによって、適切なセルに迅速に接続できる。
(第3の態様)
 第1の態様及び第2の態様に適用可能なランダムアクセス手順について説明する。
 PRACHに続くランダムアクセス手順において、UE及び無線基地局は、サービスタイプに基づくメッセージの送受信を行ってもよい。例えば、メッセージ2(Msg.2、RAR(Random Access Response))、メッセージ3(Msg.3、上位レイヤ制御メッセージ)、メッセージ4(Msg.4、衝突解決(Contention resolution)メッセージ)、の少なくとも1つにおいて、サービスタイプがURLLCである場合に2シンボルTTI(Transmission Time Interval、送信時間間隔)が用いられ、サービスタイプがeMBBである場合に14シンボルTTIが用いられてもよい。TTIは、スロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 UEが、設定されたサービスタイプを提供するセルに対してランダムアクセス手順を行うことによって、サービスタイプに適したメッセージの送受信を行うことができる。例えば、URLLCを提供するセルに対するランダムアクセス手順の時間を、eMBBを提供するセルに対するランダムアクセス手順の時間よりも短くできる。
(第4の態様)
 セル捕捉性能を改善するために、SSブロックを送信しないリソース(リソース、ブランクリソース、ゼロリソース)が用いられてもよい。
 ブランクリソースを用いることによって、他のサービスタイプ用のSSブロックが保護されてもよい。
 例えば、第1の態様の認識方法2を用いる場合、無線基地局は、提供するサービスタイプに関連付けられたSSBインデックスに基づいて、他のサービスタイプのSSBインデックスに対応するSSB候補位置にブランクリソースを設定してもよい。無線基地局は、ブランクリソースにおいて信号を送信しなくてもよい。
 無線基地局は、ブランクリソースに関する指示情報をUEへ通知してもよい。指示情報は、ブランクリソースを指定し、ブランクリソースに対する受信処理を指示してもよい。ブランクリソースは、スロット、シンボル、SSBインデックスの少なくとも1つによって指定されてもよい。受信処理は、レートマッチ、パンクチャ、の少なくとも1つであってもよい。UEは、指示情報に基づいて、ブランクリソースに対する受信処理を行ってもよい。
 例えば、図5に示すように、gNB#1は、eMBB用にSSBインデックス#0~#3を用い、gNB#2は、URLLC用にSSBインデックス#4~#5を用いるとする。gNB#1は、提供するサービスタイプと異なるサービスタイプに対応するSSBインデックス#4~#5のリソースに対する受信処理を指示する指示情報をUEへ送信する。gNB#2は、提供するサービスタイプと異なるサービスタイプに対応するSSBインデックス#0~#3のリソースに対する受信処理を指示する指示情報をUEへ送信する。
 RBGの少なくとも一部がブランクリソースと重なり、UEがブランクリソースを知らない場合、無線基地局は、当該RBGをDL信号に割り当てることができない。一方、RBGの少なくとも一部がブランクリソースと重なり、UEがブランクリソースを知っている場合、無線基地局は、RBGのうち、受信処理を用いてRBGの一部又は全部をDL信号に割り当てることができる。
 また、異なるサービスタイプを提供する複数のセルの間で、同一の時間及び周波数リソースにおいて、1つのSSブロックのみが送信されることによって、セル間干渉を低減でき、セル捕捉の精度を向上させることができる。
(変形例)
 少なくとも1つの無線基地局が、複数のサービスタイプを提供してもよい。
 UEは、複数のサービスタイプをサポートしてもよい。UEが複数のサービスタイプの1つを設定され、設定されたサービスタイプを提供するセルにアクセスできない場合、他のサービスタイプを設定し、そのサービスタイプを提供するセルにアクセスしてもよい。例えば、UEがeMBB及びURLLCをサポートし、URLLCを設定され、URLLC用のSSブロックを検出できず、eMBB用のSSブロックを検出した場合、eMBB用のセルに対してランダムアクセス手順を行ってもよい。また、例えば、UEがeMBB及びURLLCをサポートし、URLLCを設定され、URLLC用のPRACH送信に対するMsg.2が得られない場合、eMBB用のセルに対してランダムアクセス手順を行ってもよい。
 以上の各態様は、図2Aのように、1つのgNB#1によってeMBBサービス及びURLLCサービスが提供されるシナリオ(co-locatedシナリオ)にも適用できる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図6は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも1つを適用することができる。なお、無線通信システム1は、既存のRAT(例えば、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced又は4G)と、新たなRAT(例えば、5G、FRA(Future Radio Access)又はNR(New RAT))とが連携して動作する非スタンドアローン型(NR NSA)であっても良い。
 この図に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。RAT及びニューメロロジーの少なくとも1つがセル間で異なる構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、RAT固有の通信パラメータ(例えば、サブキャリア間隔、シンボル長、CP長、TTI長の少なくとも一つ)であってもよい。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、相対的に長い時間長(例えば、1ms)を有するTTI(サブフレーム、通常TTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム又はスロット等ともいう)、又は、相対的に短い時間長を有するTTI(ショートTTI、ショートサブフレーム、スロット、サブスロッ又はミニスロット等ともいう)のいずれか一方が適用されてもよいし、双方が適用されてもよい。また、各セルで、異なる時間長のTTIが混在してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)のキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、既存キャリアよりも高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHzなど)又は既存キャリアと同一の周波数帯域のキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、NR、5Gの少なくとも一つなどの一以上のRATに対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などの少なくとも一つが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)又はNR-PDCCH等ともいう)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK、HARQ-ACKビット又はA/Nコードブック等ともいう)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル又はNR-PUSCH等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel又はNR-PUCCH)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。PDSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK)、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)などの少なくとも一つを含む上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
 図7は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。無線基地局10は、LTE基地局又はNR基地局のいずれであってもよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、レートマッチング、スクランブリング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理及びプリコーディング処理の少なくとも一つなどの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 また、送受信部103は、第1セルから下り信号(例えば、SSブロック、システム情報、PRACH設定、ブランクリソースに関する指示情報)を送信してもよい。前記第1セルの周波数(例えば、キャリア、BWP(Bandwidth Part、部分帯域))は、第2セル(当該無線基地局10又は他の無線基地局10によって提供されるセル又はセルグループ)の周波数と重複し、前記第1セルの通信要件(例えば、サービスタイプ)は、前記第2セルの通信要件と異なってもよい。
 送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、UL信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定、解放などの呼処理、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理の少なくとも一つを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、バックホールリンク(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。伝送路インターフェース106は、本実施の形態において、他の無線基地局10との間で信号を処理する送信部及び受信部の少なくとも1つを構成できる。
 図8は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、この図は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有してもよい。この図に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。本実施の形態の各MACエンティティは、制御部301、送信信号生成部302、受信信号処理部304の少なくとも一つによって構成されてもよい。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)及び測定部305による測定の少なくとも一つを制御する。
 また、制御部301は、前記第2セルへの初期アクセスのための情報を含む前記下り信号の送信を制御してもよい。
 制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ、DCI、DL参照信号、上位レイヤシグナリングによる制御情報の少なくとも一つを含む)を生成して、マッピング部303に出力してもよい。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号及びキャリアの分離の少なくとも一つなど)を行う。具体的には、受信信号処理部304は、受信信号及び受信処理後の信号の少なくとも1つを、測定部305に出力してもよい。また、受信信号処理部304は、制御部301から指示されるUL制御チャネル構成に基づいて、UCIの受信処理を行う。
 測定部305は、例えば、UL参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))の少なくとも1つに基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図9は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。ユーザ端末20は、複数のRAT(例えば、LTE及びNR)をサポートしてもよい。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などの少なくとも一つを行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御処理(例えば、HARQの処理)、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DL信号のA/N、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つなど)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理及びIFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、異なる通信要件(例えば、サービスタイプ)を有し同一周波数(例えば、キャリア、BWP)を用いる複数のセル(複数の無線基地局10によって提供される複数のセル又はセルグループ、又は1つの無線基地局10によって提供される複数のセル)の少なくとも1つからの下り信号(例えば、SSブロック、システム情報、PRACH設定、ブランクリソースに関する指示情報)を受信してもよい。
 また、送受信部203は、前記複数のセルの1つから、同期信号ブロックが送信されないリソースに対する受信処理を指示する指示情報を受信してもよい。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図10は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、この図においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有してもよい。本実施の形態の各MACエンティティは、制御部401、送信信号生成部402、受信信号処理部404の少なくとも一つによって構成されてもよい。
 この図に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。本実施の形態の各MACエンティティは、制御部301、送信信号生成部302、受信信号処理部304の少なくとも一つによって構成されてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理及び測定部405による測定の少なくとも一つを制御する。
 具体的には、制御部401は、DCI(DLアサインメント)に基づいて、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理(例えば、復調、復号、キャリア毎の分離など)を制御する。
 また、制御部401は、DCI(ULグラント)に基づいて、UL信号の生成及び送信処理(例えば、符号化、変調、マッピングなど)を制御する。
 また、制御部401は、前記下り信号(例えば、SSブロック、システム情報、PRACH設定、ブランクリソースに関する指示情報)に基づいて、複数のセル(複数の無線基地局10によって提供される複数のセル又はセルグループ、又は1つの無線基地局10によって提供される複数のセル)のうち1つの通信要件(例えば、サービスタイプ)を有するセルに対する初期アクセスを制御してもよい。
 また、制御部401は、前記通信要件を有しないセルからのシステム情報に基づく同期信号ブロックの受信と、前記通信要件に関連付けられた時間リソース(例えば、SSBインデックス、送信候補位置、送信機会)における同期信号ブロックの受信と、の少なくとも1つを制御してもよい。
 また、制御部401は、前記通信要件に関連付けられたランダムアクセスチャネル設定(例えば、PRACH設定)に基づくランダムアクセスチャネル(例えば、PRACH)の送信を制御してもよい。
 また、制御部401は、前記指示情報に基づいて前記受信処理を行ってもよい。
 また、前記複数のセルは、異なる無線基地局によって提供されてもよい。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号、DL信号の送達確認情報を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号、DL信号の送達確認情報を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。例えば、受信信号処理部404は、制御部401からの指示に従って、CB単位で復号処理を行い、各CBの復号結果を制御部401に出力してもよい。
 受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、L1/L2制御情報(例えば、ULグラント、DLアサインメント)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本開示の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーとは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルで構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」、「帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。
 また、本開示における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示で説明した各態様/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、本開示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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、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)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる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、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  異なる通信要件を有し同一周波数を用いる複数のセルの少なくとも1つからの下り信号を受信する受信部と、
     前記下り信号に基づいて、複数のセルのうち1つの通信要件を有するセルに対する初期アクセスを制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記通信要件を有しないセルからのシステム情報に基づく同期信号ブロックの受信と、前記通信要件に関連付けられた時間リソースにおける同期信号ブロックの受信と、の少なくとも1つを制御する請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記通信要件に関連付けられたランダムアクセスチャネル設定に基づくランダムアクセスチャネルの送信を制御することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記受信部は、前記複数のセルの1つから、同期信号ブロックが送信されないリソースに対する受信処理を指示する指示情報を受信し、
     前記制御部は、前記指示情報に基づいて前記受信処理を行うことを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  5.  前記複数のセルは、異なる無線基地局によって提供されることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  第1セルから下り信号を送信する送信部であって、前記第1セルの周波数は、第2セルの周波数と重複し、前記第1セルの通信要件は、前記第2セルの通信要件と異なる、前記送信部と、
     前記第2セルへの初期アクセスのための情報を含む前記下り信号の送信を制御する制御部と、を有することを特徴とする無線基地局。
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