WO2020031820A1 - 無線通信装置、無線通信方法及びコンピュータプログラム - Google Patents

無線通信装置、無線通信方法及びコンピュータプログラム Download PDF

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WO2020031820A1
WO2020031820A1 PCT/JP2019/030131 JP2019030131W WO2020031820A1 WO 2020031820 A1 WO2020031820 A1 WO 2020031820A1 JP 2019030131 W JP2019030131 W JP 2019030131W WO 2020031820 A1 WO2020031820 A1 WO 2020031820A1
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downlink
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直紀 草島
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication device, a wireless communication method, and a computer program.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-A Pro LTE-Advanced Pro
  • NR New Radio
  • NRAT New Radio Access Technology
  • EUTRA Universal Terrestrial Radio Access
  • FEUTRA Frether EUTRA
  • the base station device In LTE, the base station device (base station) is an eNodeB (evolved @ NodeB), in NR, the base station device (base station) is gNodeB, and in LTE and NR, the terminal device (mobile station, mobile station device, terminal) is UE (User @ Equipment). Also called.
  • LTE and NR are cellular communication systems in which a plurality of areas covered by a base station device are arranged in a cell shape. A single base station device may manage a plurality of cells.
  • the NR is a next-generation radio access scheme for LTE, and is a RAT (Radio Access Technology) different from LTE.
  • the NR is an access technology that can support various use cases including enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine type communication (mTCC), and ultra-reliable and low-latency communication (URLLC).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mTCC massive machine type communication
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communication
  • the NR is examined aiming at a technical framework corresponding to usage scenarios, requirements, placement scenarios, and the like in those use cases.
  • the operation of a wireless access system based on cellular communication is being studied for an unlicensed band (unlicensed band) and a shared license band (license shared band).
  • unlicensed band unlicensed band
  • a shared license band licensed band
  • coexistence with other nodes and wireless systems is considered important.
  • wireless access systems such as LTE and NR
  • LBT Listen Before Talk
  • a function such as intermittent transmission (discontinuous transmission).
  • the details of the wireless access scheme based on the NR in the unlicensed band are disclosed in Non-Patent Document 1.
  • the unlicensed bands are, for example, the 2.4 GHz band, the 5 GHz band, and the 6 GHz band.
  • the shared license band is, for example, a 3.5 GHz band or a 37 GHz band.
  • LBT Listen before talk
  • the operator is a communication carrier that has a network for performing mobile communication and provides mobile communication services.
  • the transmitting device performs carrier sense before transmission, confirms that the channel is idle, and acquires the channel access right before transmitting. From the viewpoint of channel fairness, the transmitting apparatus often secures a channel when data to be transmitted is generated, and releases the channel after transmission for a certain period of time.
  • the communication device can detect a downlink by CRS (Cell Specific Reference Signal).
  • CRS Cell Specific Reference Signal
  • wireless access without using CRS is desired.
  • the present disclosure proposes a new and improved wireless communication device, wireless communication method, and computer program capable of reliably detecting a downlink without using a CRS.
  • a communication unit that performs wireless communication using an unlicensed band, and a detection unit that detects a downlink based on a second downlink signal different from the first downlink signal transmitted periodically. , Wherein the detection unit starts monitoring the PDCCH after detecting the downlink, and a wireless communication apparatus is provided.
  • a communication unit that performs wireless communication using an unlicensed band, and a communication control unit that causes the communication unit to transmit a second downlink signal different from the first downlink signal that is transmitted periodically. And a PDCCH that is monitored after detecting a downlink based on the second downlink signal.
  • performing wireless communication using an unlicensed band transmitting a second downlink signal different from the first downlink signal transmitted periodically, and transmitting the second downlink signal And monitoring the PDCCH after detecting a downlink based on the wireless communication method.
  • a computer performs wireless communication using an unlicensed band, and detects a downlink based on a second downlink signal different from the first downlink signal transmitted periodically. And starting a PDCCH monitoring after detecting a downlink.
  • a computer program is provided.
  • the computer performs wireless communication using an unlicensed band, and causes the computer to transmit a second downlink signal different from the first downlink signal transmitted periodically.
  • a computer program is provided for causing a PDCCH to be monitored after detecting a downlink based on a downlink signal.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing a frame configuration.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing subcarrier interval settings.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating an example of a resource grid.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating an example of a bandwidth part.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating an example of a slot format.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating an example of a slot format.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a time variation of radio link quality and inside / out of synchronization.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a system according to an embodiment of the present disclosure. It is a block diagram showing an example of composition of a base station device concerning this embodiment. It is a block diagram showing an example of composition of a terminal unit concerning this embodiment.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram illustrating an example of blind detection of a PDCCH by a terminal device.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating an example of the position of a DMRS included in a PDCCH.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing an example of a preamble signal attached to the head of a downlink.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating an example of a relationship between a downlink or uplink state and an SFI state.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating an example of a relationship between a downlink or uplink state and an SFI state.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating an example of a relationship between a downlink or uplink state and an SFI state.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a first example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • 1 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a smartphone to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • 1 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a car navigation device to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • FIG. 1 shows an example (A to C) of a frame configuration of self-contained transmission in the present embodiment.
  • one transmission / reception includes an order of a continuous downlink transmission from the top, a GP, and a continuous downlink transmission.
  • Successive downlink transmissions include at least one downlink control information and DMRS.
  • the downlink control information indicates reception of a downlink physical channel included in the continuous downlink transmission or transmission of an uplink physical channel included in the continuous uplink transmission.
  • the terminal device 200 When the downlink control information indicates the reception of the downlink physical channel, the terminal device 200 attempts to receive the downlink physical channel based on the downlink control information. Then, the terminal device 200 transmits the reception success / failure (decoding success / failure) of the downlink physical channel using an uplink control channel included in the uplink transmission allocated after the GP. On the other hand, when the downlink control information instructs transmission of the uplink physical channel, the transmission is performed by including the uplink physical channel transmitted based on the downlink control information in the uplink transmission. In this way, by flexibly switching between transmission of uplink data and transmission of downlink data according to the downlink control information, it is possible to immediately respond to an increase or decrease in the traffic ratio between the uplink and the downlink. Also, by notifying the success or failure of the downlink by the immediately following uplink transmission, it is possible to realize the low-delay communication in the downlink.
  • the unit slot time is the minimum time unit that defines downlink transmission, GP, or uplink transmission.
  • the unit slot time is reserved for either downlink transmission, GP, or uplink transmission.
  • the unit slot time does not include both downlink transmission and uplink transmission.
  • the unit slot time may be a minimum transmission time of a channel associated with a DMRS included in the unit slot time.
  • One unit slot time is defined, for example, by an integer multiple of the NR sampling interval (T s ) or the symbol length.
  • the unit frame time may be a minimum time specified in the scheduling.
  • the unit frame time may be a minimum unit at which a transport block is transmitted.
  • the unit slot time may be a maximum transmission time of a channel associated with the DMRS included in the unit slot time.
  • the unit frame time may be a unit time for determining the uplink transmission power in the terminal device 200.
  • the unit frame time may be referred to as a subframe.
  • One unit frame time is defined by, for example, an integer multiple of the NR sampling interval (T s ), symbol length, or unit slot time.
  • the transmission / reception time is one transmission / reception time.
  • the space between one transmission and reception and another transmission and reception is occupied by a time (gap) during which no physical channel or physical signal is transmitted.
  • the terminal device 200 does not have to average the CSI measurement between different transmissions and receptions.
  • the transmission / reception time may be referred to as TTI.
  • One transmission / reception time is defined by, for example, an integer multiple of the NR sampling interval (T s ), symbol length, unit slot time, or unit frame time.
  • a radio frame composed of 10 ms (milliseconds) is defined.
  • Each of the radio frames is composed of two half frames.
  • the half frame time interval is 5 ms.
  • Each of the half frames is composed of five subframes.
  • the subframe time interval is 1 ms.
  • one subframe is composed of one or more slots.
  • the time interval of the slot differs depending on the numerology (OFDM numerology). Numerology is defined by a combination of a subcarrier spacing (subcarrier @ spacing: SCS) and a cyclic prefix (Cyclic @ Prefix: CP).
  • the subcarrier interval supported in the present embodiment is defined by a power of 2 based on 15 kHz (kilohertz). Specifically, subcarrier intervals of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz are supported.
  • the time interval of the slot is 1 ms for the subcarrier interval of 15 kHz, 0.5 ms for the subcarrier interval of 30 kHz, 0.25 ms for the subcarrier interval of 60 kHz, and 0. 0 for the subcarrier interval of 120 kHz. It is 0.0625 ms for 125 ms and 240 kHz subcarrier spacing.
  • One slot is composed of 14 symbols for a normal CP and 12 symbols for an extended CP.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing a frame configuration.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing subcarrier interval setting.
  • the transmitted physical signal or physical channel is represented by a resource grid.
  • a resource grid is defined by multiple resource elements.
  • One resource element in a given antenna port is represented by one subcarrier and one symbol.
  • the index of a resource element at a given antenna port can be represented by a combination of a subcarrier index and a symbol index.
  • a resource block which is a unit on the frequency axis, is defined.
  • One resource block (resource @ block: RB, physical resource block: PRB) is configured by 12 subcarriers that are continuous on the frequency axis.
  • the resource blocks include a common resource block (Common resource block: CRB), a physical resource block (Physical resource block: PRB), and a virtual resource block (Virtual resource block: VRB).
  • the common resource block is a resource block defined by a predetermined bandwidth and a predetermined numerology. In all numerologies, the common resource block starts at point A (Point A). The frequency specified at point A is the center of subcarrier # 0 of common resource block # 0 in all numerologies.
  • a physical resource block is a resource block defined within a predetermined bandwidth part, and the physical resource block index is numbered from 0 within the predetermined bandwidth part.
  • the virtual resource block is a logical resource block, and is used when mapping a pre-coded signal of PDSCH or PUSCH to a physical resource block.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating an example of a resource grid.
  • bandwidth part (Bandwidth @ part: BWP).
  • a bandwidth part using a predetermined numerology falls within the bandwidth of a carrier defined by the numerology. Up to four bandwidth parts are set for each terminal device. At a given time, there is one active bandwidth part. The terminal device does not expect to receive PDSCH, PDCCH, and CSI-RS outside the downlink active bandwidth part. The terminal device does not transmit the PUSCH and the PUCCH outside the uplink active bandwidth part. In a predetermined active cell, the terminal device does not transmit an SRS outside the uplink active bandwidth part.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram illustrating an example of the bandwidth part.
  • each of the 14 symbols in a slot is downlink (DL: D, D), uplink (UL: U, UL), or flexible (Flexible, F). )).
  • DL downlink
  • UL uplink
  • F flexible
  • the terminal device can be used for reception with downlink symbols.
  • the terminal thinks it can be used for transmission.
  • the flexible symbol the terminal device would be available for transmission or reception.
  • the flexible symbol may be used as a downlink and uplink switching period (Switching Period) or a guard period (Guard Period).
  • TDD configuration information common to terminal devices TDD-UL-DL-ConfigCommon
  • TDD configuration information specific to terminal devices TDD-UL-DL-ConfigDedicaated
  • / or slots carried by DCI Specified by format index.
  • the TDD setting information common to the terminal devices includes information on the number of downlink slots and downlink symbols, the number of uplink slots and uplink symbols, and the period of uplink / downlink switching.
  • the TDD setting information common to the terminal devices includes information on all downlinks (all DL), all uplinks (all UL), or the number of downlink symbols and uplink symbols for each symbol.
  • the slot format index is an index of a slot format that represents a combination of states of 14 symbols, and is specified in units of slots.
  • the format that indicates the slot format is also called a slot format indicator (Slot @ Format @ Indicator: SFI).
  • the above-mentioned TDD setting or slot format enables flexible switching between uplink and downlink in symbol units.
  • 6A and 6B show an example of the slot format.
  • the first to twelfth symbols represent downlink symbols
  • the thirteenth symbols represent flexible symbols
  • the fourteenth symbols represent uplink symbols.
  • the SFI of this slot represents “DDDDDDDDDDFU” in order from the first symbol of the slot.
  • transmission and reception of HARQ-ACK corresponding to PDSCH can be performed in the same slot.
  • the first symbol is a downlink symbol
  • the second symbol is a flexible symbol
  • the third to fourteenth symbols are uplink symbols.
  • the SFI of this slot represents “DFUUUUUUUUUUUUUUU” in order from the symbol of the slot.
  • transmission and reception of the PUSCH corresponding to the UL grant can be performed in the same slot.
  • a channel access (Channel access, Listen before Talk) procedure is performed to access an unlicensed channel that is transmitted by a base station device or a terminal device.
  • ⁇ ⁇ In the channel access procedure, one or more times of channel sensing are performed. Based on the result of the sensing, it is determined whether the channel is idle (idle, unoccupied, available, enable) or busy (busy, occupied, unavailable, disable) (empty determination). In channel sensing, the power of the channel during a predetermined waiting time is sensed.
  • Examples of the waiting time of the channel access procedure include a first waiting time (slot), a second waiting time, a third waiting time (delay period), and a fourth waiting time.
  • Slot is a unit of the waiting time of the base station device and the terminal device in the channel access procedure.
  • a slot is defined by, for example, 9 microseconds.
  • the second waiting time one slot is inserted at the head.
  • the second waiting time is defined, for example, as 16 microseconds.
  • the postponement period (defer ⁇ period) is composed of a second waiting time and a plurality of continuous slots following the second waiting time.
  • the number of a plurality of consecutive slots following the second waiting time is determined based on a priority class (priority @ class, channel access priority class) used to satisfy QoS.
  • the fourth waiting time is constituted by the second waiting time followed by one slot.
  • the base station device or the terminal device senses a predetermined channel during a predetermined slot. If the power detected by the base station or terminal for at least 4 microseconds within the predetermined slot period is less than a predetermined power detection threshold, the predetermined slot is considered to be idle. . On the other hand, if the power is greater than a predetermined power detection threshold, the predetermined slot is considered to be busy.
  • the channel access procedure includes a first channel access procedure and a second channel access procedure.
  • the first channel access procedure is performed using a plurality of slots and a deferral period.
  • the second channel access procedure is performed with one fourth latency.
  • Parameters related to channel access are determined based on the priority class.
  • the parameters related to channel access include, for example, a minimum collision window, a maximum collision window, a maximum channel occupation time, a value that the collision window can take, and the like.
  • the priority class is determined by the value of QCI (QoS class identifier) that processes QoS (Quality of service).
  • QCI QoS class identifier
  • Table 1 shows a correspondence table between parameters relating to priority classes and channel access
  • Table 2 shows an example of mapping between priority classes and QCI.
  • Channel sensing is performed during the postponement period. If the channel is idle in the slot within the postponement period, go to step (1), otherwise go to step (6).
  • the initial value of the counter is an integer between 0 and the collision window CW.
  • the initial value of the counter is determined randomly according to a uniform distribution.
  • the initial value of the counter is set in the counter N, and the process proceeds to the step (2).
  • step (3) Wait for an additional slot period. Also, in the additional slot, the channel is sensed. If the additional slot is idle, go to step (4), otherwise go to step (5).
  • step (6) Wait for an additional postponement period. Also, the channel is sensed until either one of the slots included in the additional postponement period is detected as busy or all the slots included in the additional postponement period can be detected as idle. . Thereafter, the process proceeds to step (6).
  • step (4) If the channel is sensed idle in all of the slots included in the additional deferral period, go to step (4); otherwise, go to step (5).
  • transmission may not be performed on the channel.
  • the transmission may be performed without performing the above procedure if the channel is idle in all of the slots and the deferral period immediately before the transmission.
  • the channel was not idle in any of its slots and its deferral, then after all channels in the additional deferral have been sensed as idle in all of the slots, (1) of the above procedure Go to step).
  • the transmission may occur immediately after the channel is considered idle as a result of at least a fourth latency sensing. On the other hand, if it is determined that the channel is not idle as a result of at least the fourth waiting time sensing, no transmission is performed.
  • CW contention window
  • the value of the collision window CW is held for each priority class.
  • the collision window CW takes a value between the minimum collision window and the maximum collision window.
  • the minimum collision window and the maximum collision window are determined based on the priority class.
  • the adjustment of the value of the collision window CW is performed before the step (1) of the first channel access procedure. Increase the value of the collision window CW if the rate of NACK is higher than the threshold in at least the HARQ response corresponding to the shared channel of the reference subframe or the reference HARQ process in the collision window adaptation procedure; Set the value to the minimum collision window.
  • Radio link monitoring is used to maintain the stability of establishing a connection between the base station device (EUTRA) and the terminal device (UE) in the RRC layer.
  • the terminal device can determine whether or not the downlink connection is maintained.
  • the terminal device detects the quality of the connection (link) with the connected base station device (cell, serving cell), and determines whether it is in an in-sync (in-sync) state, out-of-sync (out-of-sync) state, or an upper layer ,
  • the downlink quality of the primary cell is monitored.
  • dual connectivity SCG
  • RLF radio link failure
  • the terminal device monitors the downlink quality of the primary and secondary cells.
  • monitoring the downlink quality is also referred to as RLM measurement.
  • the downlink quality (downlink radio link quality, downlink link quality) is monitored based on the CRS.
  • the downlink quality is defined by the received power of the CRS of the serving cell.
  • Whether the radio link quality indicates in-sync or out-of-sync is evaluated by comparing the downlink radio link quality with a threshold. Its threshold, and a threshold Q in used to determine the synchronization (in-sync), the threshold Q out used to determine the out-of-sync (out-of-sync) is determined.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the time variation of the radio link quality and the inside / out of synchronization.
  • FIG. 7 shows an example of a transition from an in-sync (in-sync) state to an out-of-sync state.
  • Radio link quality when lower than the threshold value Q out, the physical layer of the terminal apparatus reports the out synchronization to the upper layer (out-of-sync). Also in the next evaluation time, if not above than the threshold value Q in the physical layer of the terminal apparatus reports the out synchronization to the upper layer (out-of-sync).
  • the upper layer determines that there is a problem with the physical layer and the RLF timer (T310, T313) runs. If the in-sync is reported continuously for a predetermined number of times (N311 and N314) set by the parameters related to the RLF before the RLF timer expires, the upper layer may have a physical layer problem. It is determined that the recovery has been made, and the RLF timer (T310, T313) stops.
  • the terminal device leaves the RRC connection (RRC_CONNECTED) mode or reestablishes the connection. Further, when the RLF timer (T310) of the primary cell is exceeded, the transmission power of the terminal device is cut off within 40 ms. Further, when the RLF timer (T313) of the primary / secondary cell is exceeded, the transmission power of the primary / secondary cell is cut off within 40 ms.
  • the threshold value Q out is defined, for example, at a level corresponding to a block error rate of 10% of virtual PDCCH transmission in consideration of a PCFICH error. Further, the threshold Q in is defined, for example, at a level where the reception quality is sufficiently better than the threshold Q out and the block error rate of virtual PDCCH transmission considering PCFICH errors is 2%.
  • the terminal device measures the radio link quality of all radio frames in a predetermined time interval.
  • the terminal device measures the radio link quality in all DRX sections in a predetermined time section.
  • the predetermined time interval for evaluating the radio link quality in the terminal device is a time interval T Evaluate _Q in for evaluating in-sync (in-sync) and a time interval T for evaluating out-of-sync (out-of-sync).
  • Evaluate_Q out is defined separately for each.
  • Time interval T the Evaluate _Q out is the minimum measurement interval defined to evaluate the out-of-sync (out-of-sync), for example, 200 meters seconds, the length of the DRX cycle is. Note that the above example is the minimum section, and the terminal device may measure longer than the above example.
  • the time interval T Evaluate_Q in is the minimum measurement interval defined for evaluating in-sync, for example, 100 ms, the length of the DRX cycle. Note that the above example is the minimum section, and the terminal device may measure longer than the above example.
  • the time for reporting in-sync and out-of-sync can be opened for at least 10 ms (one radio frame).
  • the base station apparatus When performing downlink transmission including PDSCH, PDCCH, and / or EPDCCH on the unlicensed channel, the base station apparatus accesses the channel based on the first channel access procedure and performs the downlink transmission. .
  • the base station apparatus accesses the channel based on the second channel access procedure and performs downlink transmission.
  • the period of the downlink transmission is smaller than 1 millisecond.
  • the terminal device when instructed to perform the first channel access procedure in the uplink grant for scheduling the PUSCH, the terminal device performs the first channel access procedure before the uplink transmission including the PUSCH. .
  • the terminal device when it is instructed to perform the second channel access procedure in the uplink grant for scheduling the PUSCH, the terminal device performs the second channel access procedure before the uplink transmission including the PUSCH.
  • the terminal device performs the second channel access procedure before the uplink transmission.
  • the terminal device transmits the uplink transmission regardless of the procedure type indicated by the uplink grant. Before performing a second channel access procedure.
  • the terminal device performs the second channel access procedure before the uplink transmission.
  • ⁇ Channel access procedure of NR in the present embodiment> In a channel access procedure in an unlicensed channel using NR, non-beamformed channel sensing and beamformed channel sensing are performed.
  • Channel sensing without beamforming is channel sensing by reception in which directivity is not controlled or channel sensing having no direction information.
  • Channel sensing without direction information is, for example, channel sensing in which measurement results are averaged in all directions.
  • the transmitting station does not need to recognize the directivity (angle, direction) used in the channel sensing.
  • Beamformed channel sensing is channel sensing based on reception with controlled directivity or channel sensing having direction information. That is, channel sensing in which the reception beam is directed in a predetermined direction.
  • a transmitting station having a function of performing beamformed channel sensing can perform one or more times of channel sensing using different directivities.
  • the transmitting station can reduce the frequency of detecting a communication link that does not cause interference, and can reduce the problem of exposed terminals.
  • NR-U NR unlicensed band
  • LAA Licensed Assisted Access
  • UL carrier dual connectivity (Stand-alone) operated only with an unlicensed band
  • the DL carrier or the UL carrier is assumed to support various use cases such as a license band and the other is an unlicensed band (for example, a license DL + unlicensed UL).
  • a primary cell PCCell
  • a secondary primary cell PSCell
  • a special cell SpCell
  • SS synchronization signal
  • PRACH Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the communication device performs operations such as AGC (automatic gain control), tracking, RRM / RLM / CSI (signal and interference) measurement, and PDCCH monitoring by detecting a continuous downlink channel / signal (DL burst).
  • AGC automatic gain control
  • RRM / RLM / CSI signal and interference
  • PDCCH monitoring by detecting a continuous downlink channel / signal (DL burst).
  • a communication device detects a downlink by CRS (Cell ⁇ Specific ⁇ Reference ⁇ Signal).
  • CRS Cell ⁇ Specific ⁇ Reference ⁇ Signal
  • advanced LTE LTE enhancement, new @ carrier @ type
  • a constantly transmitted signal (always-on @ signal) such as CRS is not transmitted, so that it is necessary to detect the downlink by another mechanism.
  • the Disclosing Person has conducted intensive studies on a mechanism that allows the terminal device to reliably detect the downlink without using the CRS.
  • the present Disclosure has devised a mechanism in which the terminal device can reliably detect the downlink without using the CRS.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the entire configuration of the system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the system 1 includes a base station device 100 (100A and 100B), a terminal device 200 (200A and 200B), a core network (Core Network) 20, and a PDN (Packet Data Network) 30.
  • a base station device 100 100A and 100B
  • a terminal device 200 200A and 200B
  • a core network Core Network
  • PDN Packet Data Network
  • the base station device 100 operates the cell 11 (11A or 11B) and provides a wireless service to one or more terminal devices located inside the cell 11.
  • the base station device 100A provides a wireless service to the terminal device 200A
  • the base station device 100B provides a wireless service to the terminal device 200B.
  • the cell 11 can be operated according to any wireless communication scheme such as LTE or NR (New Radio).
  • the base station device 100 is connected to the core network 20.
  • the core network 20 is connected to the PDN 30.
  • the core network 20 may include an MME (Mobility Management Entity), an S-GW (Serving gateway), a P-GW (PDN (gateway), a PCRF (Policy and Charging Rule Function), and an HSS (Home Subscriber Server).
  • the core network 20 may include NR entities having similar functions.
  • the MME is a control node that handles signals of the control plane, and manages a moving state of the terminal device.
  • the S-GW is a control node that handles user plane signals, and is a gateway device that switches a user data transfer path.
  • the P-GW is a control node that handles user plane signals, and is a gateway device serving as a connection point between the core network 20 and the PDN 30.
  • the PCRF is a control node that controls policies such as QoS (Quality of Service) and charging for bearers.
  • the HSS is a control node that handles subscriber data and performs service control.
  • the terminal device 200 wirelessly communicates with the base station device 100 based on the control by the base station device 100.
  • the terminal device 200 may be a so-called user terminal (User @ Equipment: UE), or may be a relay station (relay @ node) that relays transmission to another terminal device.
  • the terminal device 200 transmits an uplink signal to the base station device 100 and receives a downlink signal from the base station device 100.
  • the base station devices 100A and 100B are operated by different operators.
  • the base station device 100A is operated by the operator A
  • the base station device 100B is operated by the operator B.
  • the base station devices 100A and 100B share wireless resources that can be shared between operators operating the respective base station devices and provide wireless communication services.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating an example of a configuration of the base station device 100 according to the present embodiment.
  • base station apparatus 100 includes antenna section 110, wireless communication section 120, network communication section 130, storage section 140, and control section 150.
  • Antenna unit 110 The antenna unit 110 radiates a signal output by the wireless communication unit 120 into space as a radio wave.
  • the antenna unit 110 converts a radio wave in space into a signal, and outputs the signal to the wireless communication unit 120.
  • the wireless communication unit 120 transmits and receives signals. For example, the wireless communication unit 120 transmits a downlink signal to the terminal device and receives an uplink signal from the terminal device.
  • the network communication unit 130 transmits and receives information.
  • the network communication unit 130 transmits information to another node and receives information from another node.
  • the other nodes include other base stations and core network nodes.
  • Storage unit 140 The storage unit 140 temporarily or permanently stores a program for operating the base station device 100 and various data.
  • Control unit 150 controls the overall operation of the base station device 100 and provides various functions of the base station device 100.
  • the control unit 150 includes, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit) and various storage media such as a ROM.
  • the control unit 150 includes a setting unit 151 and a communication processing unit 153.
  • the setting unit 151 has a function of making settings related to communication with the terminal device 200.
  • the communication processing unit 153 has a function of performing communication processing with the terminal device 200.
  • the control unit 150 may further include other components other than these components. That is, the control unit 150 can perform operations other than the operations of these components.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating an example of a configuration of the terminal device 200 according to the present embodiment.
  • the terminal device 200 includes an antenna unit 210, a wireless communication unit 220, a storage unit 230, and a control unit 240.
  • Antenna unit 210 The antenna unit 210 radiates a signal output by the wireless communication unit 220 into space as a radio wave. Further, the antenna unit 210 converts a radio wave in space into a signal, and outputs the signal to the wireless communication unit 220.
  • Wireless communication unit 220 Wireless communication section 220 transmits and receives signals.
  • the wireless communication unit 220 receives a downlink signal from a base station and transmits an uplink signal to the base station.
  • Storage unit 230 The storage unit 230 temporarily or permanently stores a program for operating the terminal device 200 and various data.
  • Control unit 240 controls the overall operation of the terminal device 200 and provides various functions of the terminal device 200.
  • the control unit 240 includes, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit) and various storage media such as a ROM.
  • the control unit 240 includes an information acquisition unit 241 and a communication processing unit 243.
  • the information acquisition unit 241 has a function of acquiring information from a signal obtained from a radio wave received by the antenna unit 210.
  • the communication processing unit 243 has a function of performing communication processing with the base station device 100.
  • the control unit 240 may further include other components other than these components. That is, the control unit 240 can perform operations other than the operations of these components.
  • the terminal device 200 detects a downlink based on a downlink signal different from a downlink signal transmitted periodically.
  • the downlink signal different from the downlink signal transmitted periodically is acquired by, for example, the information acquisition unit 241. Therefore, the information acquisition unit 241 can function as an example of the detection unit of the present disclosure.
  • a specific example of a method in which the terminal device 200 detects a downlink when performing wireless communication using an unlicensed band of NR will be described.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram illustrating an example of blind detection of a PDCCH by the terminal device 200.
  • the PDCCH is preferably a PDCCH transmitted in a terminal common search space (common PDCCH, common PDCCH).
  • Such PDCCHs include, for example, a PDCCH that carries an SFI (Slot Format Indicator) and a PDCCH that carries a pre-emption indicator.
  • the SFI is included in DCI format 2_0, and the pre-emption indicator is included in DCI format 2_1.
  • the mini-slot is a slot transmitted and received from other than the head of the slot. Specifically, in the mini-slot, a PDCCH area (CORESET) is set from a position other than the first symbol of the slot. In the mini-slot, PDSCH or PUSCH is arranged from other than the first symbol of the slot.
  • CORESET PDCCH area
  • PDSCH or PUSCH is arranged from other than the first symbol of the slot.
  • the terminal device 200 may detect a downlink based on DMRS (Demodulation Reference Signal) of PDCCH.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram illustrating an example of the position of the DMRS included in the PDCCH. For example, if the reception power of the DMRS used for the PDCCH is equal to or higher than a certain level, the terminal device 200 recognizes that the terminal is downlink. On the other hand, if the received power of the DMRS is equal to or lower than a certain level, it is determined that the downlink is not a downlink.
  • the terminal device 200 When recognizing the downlink by the method of (1) or (2), the terminal device 200 increases power consumption for blind detection, or the transmission power of DMRS is not constant, that is, coverage. May fluctuate, so that the detection accuracy may change. Therefore, the terminal device 200 according to the present embodiment may detect the downlink based on a signal (preamble signal: preamble signal, wake-up signal) attached to the head of the downlink.
  • a signal preamble signal: preamble signal, wake-up signal
  • FIG. 13 is an explanatory diagram showing an example of a preamble signal attached to the head of the downlink.
  • the terminal device 200 may detect a downlink based on only the preamble signal.
  • the terminal device 200 may detect a downlink using a predetermined reference signal (for example, CSI-RS or RLM-RS) in addition to or instead of the preamble signal. Then, the terminal device 200 starts monitoring the PDCCH after detecting the downlink using the preamble signal transmitted from the base station device 100.
  • a predetermined reference signal for example, CSI-RS or RLM-RS
  • the downlink is performed based on the notification that it is a downlink from another carrier. May be detected.
  • the base station apparatus 100 may notify by F (flexible, unknown) as a notification method when a channel cannot be acquired, or may notify a new slot format state (eg, empty, not occupied, busy) Etc.).
  • the terminal device 200 may determine that a channel has not been acquired in a corresponding slot when SFI has not been transmitted, and if a channel has been acquired, the base station device 100 transmits a slot format (D / U / F).
  • the terminal device 200 detects a downlink when any one of the above conditions (1) to (4) or a plurality of conditions among the above (1) to (4) is satisfied. You may judge.
  • This preamble signal can be generated for use in downlink detection, PDCCH monitoring reduction, coexistence / space reuse. Also, as shown in FIG. 13, the preamble signal is placed at the head of the signal transmitted from base station apparatus 100.
  • the preamble signal may be transmitted from the base station apparatus 100 every symbol, or may be transmitted once every several symbols.
  • the transmission cycle of the preamble signal may be associated with the PDCCH cycle, or may be independent. Considering that the power used by the terminal device 200 is suppressed, it is desirable that the transmission cycle of the preamble signal is independent of the PDCCH cycle.
  • a plurality of the preamble signals may be placed within a channel occupation period (Channel Occupancy Time; COT). When the preamble signal is placed in the COT, it may be placed at the beginning of the slot or in the middle of the slot. In any case, the preamble signal can be arranged in one slot cycle.
  • COT Channel occupation period
  • the preamble signal is desirably about 1 or 2 symbols.
  • the preamble signal may be used for RRM / RLM / CSI measurement.
  • the preamble signal can be set as one of RLM-RS.
  • the transmission power of the preamble signal may be set in a terminal device in a higher (upper) layer.
  • the power ratio between the DMRS of the PDCCH and the preamble signal may be set in the terminal device in a higher (higher) layer.
  • the terminal device 200 When the terminal device 200 detects the preamble signal, the terminal device 200 starts monitoring the PDCCH of the mini-slot.
  • the monitoring of the mini-slot PDCCH is the monitoring of the PDCCH in the middle of the slot. This is a CORESET Configuration linked to a preamble signal different from the normal CORESET Configuration.
  • the terminal device 200 monitors the slot-based PDCCH. This is a CORESET @ Configuration that is not linked to a start signal.
  • At least the DMRS of the preamble signal and the common PDCCH is a pseudo collocation (QCL: Quasi Co-Location).
  • the terminal device performs signal processing on the assumption that the DMRS of the preamble signal and the common PDCCH is QCL.
  • the terminal device 200 transmits the SFI even in the middle of the slot (even in a mini-slot).
  • the head of the SFI may correspond to the Nth symbol (that is, the symbol after the (N + 1) th symbol is not used).
  • FIG. 14 is an explanatory diagram illustrating an example of a relationship between a downlink or uplink state and an SFI state. In this example, the last five symbols are ignored.
  • the N-th SFI in the configuration of the SFI transmitted by the N-th symbol, the N-th SFI may correspond to the N-th symbol (that is, the symbol before the N-th symbol is not used).
  • FIG. 15 is an explanatory diagram illustrating an example of a relationship between a downlink or uplink state and an SFI state. In this example, the first five symbols are ignored.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram illustrating an example of a relationship between a downlink or uplink state and an SFI state.
  • the terminal device 200 may determine that all remaining slots started in the middle are downlinks. .
  • the terminal device 200 starts the downlink in the middle of the symbol, but a few symbols behind the slot (for example, (1 to 3 symbols) may be determined to be an uplink. Note that, at this time, if the terminal device 200 can acquire the channel in several symbols behind the slot, the terminal device 200 may determine that the rest is downlink.
  • the preamble signal may be based on PSS / SSS, may be based on CSI-RS, or may be based on PT-RS (Phase Tracking Reference Signal). Good, the resource may be indicated by the PBCH from the base station apparatus 100.
  • the preamble signal includes at least a cell ID in order to recognize transmission from the serving cell.
  • the terminal device identifies a signal from the serving cell from the cell ID included in the preamble signal.
  • the preamble signal may include a signal sequence corresponding to the cell ID.
  • the beam may include information that can be identified.
  • the information for identifying a beam includes, for example, an index (Preamble index) for identifying a different preamble.
  • the preamble signal may include an operator ID (for example, PLMN).
  • the operator ID may be necessary for highly efficient operation in FBE (Frame-based-equipment).
  • the preamble signal may be composed of one type of sequence and one symbol.
  • FIG. 17 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal. It is preferable to use a sequence having high orthogonal characteristics (low cross-correlation characteristics) that can be separated even if it collides (even if the same resources are used), such as a ZC sequence or an m sequence, for the preamble signal having this configuration.
  • the preamble signal may be composed of one type of sequence and two or more symbols.
  • FIG. 18 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal. In this configuration, resources are allocated in an interlaced manner on the frequency axis. With this configuration, it is possible to use different frequency resources between cells due to frequency reuse, so that the detection rate can be improved. A sequence having a large number of orthogonal sequences, such as a gold sequence, may be used for the preamble signal.
  • the preamble signal may be composed of a combination of two types of sequences and two or more symbols.
  • FIG. 19 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal. It is preferable that the preamble signal be used in combination with a sequence having different characteristics such as a sequence having a high orthogonal characteristic such as a ZC sequence or an m-sequence and a sequence having a large number of orthogonal sequences such as a gold sequence. In this configuration, since a plurality of sequences having different characteristics can be used, an appropriate signal sequence can be constructed according to the application.
  • a sequence with a low detection load for example, a ZC sequence
  • a sequence with a low cross-correlation for example, an m sequence for coexistence / space reuse.
  • the ⁇ ⁇ Preamble signal may be further allocated an interlace frequency resource to the configuration shown in FIG.
  • FIG. 20 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal, and is an explanatory diagram illustrating a configuration in which frequency resources are allocated in an interlace manner.
  • the preamble signal may be configured such that only one type of one symbol is assigned an interlace frequency resource in the configuration shown in FIG.
  • FIG. 21 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal, and is an explanatory diagram illustrating a configuration in which only one type of one symbol is assigned frequency resources in an interlace manner.
  • the preamble signal may include two or more types of sequences alternately arranged.
  • FIG. 22 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal, and is an explanatory diagram illustrating a configuration in which two types of sequences are alternately arranged. This configuration can transmit a plurality of types of sequences with one symbol.
  • the preamble signal may have a configuration in which the first sequence is arranged in the center of the carrier and the second sequence is multiplexed on the remaining frequencies.
  • FIG. 23 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal. With such a configuration, the first sequence facilitates synchronization with the carrier center frequency.
  • the SS / PBCH block may be used as a preamble signal.
  • FIG. 24 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a preamble signal.
  • the preamble signal can be used as a discovery signal (discovery signal) or a signal for initial access. Further, with such a configuration, the transmission frequency of the SS / PBCH block can be improved.
  • the base station apparatus 100 and the terminal apparatus 200 can efficiently use resources in the NR-U by performing such operations.
  • the setting unit 151 performs the above-described various settings for efficiently using resources in the NR-U.
  • the communication processing unit 153 executes a process of notifying the terminal device 200 of the content set by the setting unit 151.
  • the information acquisition unit 241 acquires various settings transmitted from the base station device 100.
  • the communication processing unit 243 executes a wireless communication process by the NR-U with the base station device 100 based on the various settings acquired by the information acquisition unit 241.
  • SS / PBCH blocks in the NR-U may be transmitted at subcarrier intervals of 60 kHz.
  • the burst set of the SS / PBCH block can be included in one subframe.
  • a discovery signal is used for at least cell detection and RRM measurement. Further, the discovery signal may be used for RLM measurement, CSI measurement, transmission of system information (SI) and paging.
  • SI system information
  • the discovery signal is composed of one or more SS / PBCH blocks.
  • the discovery signal is configured with a maximum of eight SS / PBCH blocks when the carrier frequency is 6 GHz or less, and configured with a maximum of 64 SS / PBCH blocks when the carrier frequency is 6 GHz or more.
  • the PBCH sent in the discovery signal may include information indicating that it is a discovery signal.
  • the PBCH sent by the discovery signal may include two pieces of information indicating the index of the SS / PBCH block and information indicating the slot index.
  • the PBCH transmitted by the discovery signal may include information for identifying the operator.
  • the PBCH transmitted by the discovery signal may include information on space reuse (for example, congestion degree, transmission power, SINR, channel sensing threshold, beam information, etc.).
  • the base station device and the terminal device may control the transmission power and / or the threshold value of the channel sensing based on the information of the transmission power.
  • the discovery signal in the present embodiment may include CSI-RS, SIB1, and PDSCH and PDCCH carrying paging.
  • the SS / PBCH block and the CSI-RS may be multiplexed on the frequency axis or multiplexed on the time axis.
  • RLM measurement based on downlink instruction / detection may be performed based on downlink instruction or detection.
  • the terminal device performs the RLM measurement in a slot designated as a downlink or in a slot detected as a downlink.
  • RLM measurement is not performed on a slot that is not indicated as a downlink or a slot that cannot be detected as a downlink.
  • RLM measurement using aperiodic signal RLM measurement in unlicensing may be performed based on an aperiodic signal.
  • the aperiodic signal is a signal whose resource is indicated by the PDCCH from the base station device, or a preamble signal.
  • the terminal device performs the RLM measurement using the aperiodic signal.
  • the terminal device may perform the RLM measurement using only the aperiodic signal, or may perform the RLM measurement using both the aperiodic signal and the periodic signal, and the operation setting is performed by the base station device. Preferably, it is set.
  • RLM measurement using discovery signal RLM measurement in unlicensing may be performed based on the discovery signal.
  • the terminal device performs RLM measurement using the discovery signal.
  • the terminal device assumes that the reference signal for RRM measurement and the reference signal for RLM measurement are QCL.
  • the evaluation period of RLM measurement can be changed. Specifically, the evaluation period of the unlicensed band can be set longer than the evaluation period of the licensed band.
  • the evaluation period is notified by an upper layer (RRC signaling).
  • the notified evaluation period may be independent of the period of the SS / PBCH.
  • the base station apparatus 100 may be realized as any type of eNB (evolved Node B) such as a macro eNB or a small eNB.
  • the small eNB may be an eNB that covers a cell smaller than a macro cell, such as a pico eNB, a micro eNB, or a home (femto) eNB.
  • the base station apparatus 100 may be realized as another type of base station such as a NodeB or a BTS (Base Transceiver Station).
  • the base station device 100 may include a main body that controls wireless communication (also referred to as a base station device), and one or more RRHs (Remote Radio Heads) that are arranged at a different location from the main body. Further, various types of terminals described later may operate as the base station device 100 by temporarily or semi-permanently executing the base station function.
  • a base station device also referred to as a base station device
  • RRHs Remote Radio Heads
  • the terminal device 200 is a mobile terminal such as a smartphone, a tablet PC (Personal Computer), a notebook PC, a portable game terminal, a portable / dongle type mobile router or a digital camera, or a vehicle-mounted terminal such as a car navigation device. It may be realized as. Further, the terminal device 200 may be realized as a terminal that performs M2M (Machine @ To @ Machine) communication (also referred to as an MTC (Machine @ Type @ Communication) terminal). Furthermore, the terminal device 200 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured with one die) mounted on these terminals.
  • M2M Machine @ To @ Machine
  • MTC Machine @ Type @ Communication
  • FIG. 25 is a block diagram illustrating a first example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the eNB 800 includes one or more antennas 810 and a base station device 820. Each antenna 810 and the base station device 820 can be connected to each other via an RF cable.
  • Each of the antennas 810 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the base station apparatus 820.
  • the eNB 800 includes a plurality of antennas 810 as illustrated in FIG. 25, and the plurality of antennas 810 may correspond to, for example, a plurality of frequency bands used by the eNB 800, respectively. Note that FIG. 25 illustrates an example in which the eNB 800 includes a plurality of antennas 810, but the eNB 800 may include a single antenna 810.
  • the base station device 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823, and a wireless communication interface 825.
  • the controller 821 may be, for example, a CPU or a DSP, and operates various functions of an upper layer of the base station device 820. For example, the controller 821 generates a data packet from the data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet via the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors, and transfer the generated bundled packet. Also, the controller 821 executes logic such as radio resource management (Radio Resource Control), radio bearer control (Radio Bear Control), mobility management (Mobility Management), inflow control (Admission Control), or scheduling (Scheduling). Function may be provided.
  • Radio Resource Control Radio Resource Control
  • Radio Bear Control radio bearer control
  • Mobility Management Mobility Management
  • Admission Control Inflow control
  • scheduling scheduling
  • the control may be executed in cooperation with a peripheral eNB or a core network node.
  • the memory 822 includes a RAM and a ROM, and stores a program executed by the controller 821 and various control data (for example, a terminal list, transmission power data, scheduling data, and the like).
  • the network interface 823 is a communication interface for connecting the base station device 820 to the core network 824.
  • the controller 821 may communicate with a core network node or another eNB via the network interface 823.
  • the eNB 800 and the core network node or another eNB may be connected to each other by a logical interface (for example, an S1 interface or an X2 interface).
  • Network interface 823 may be a wired communication interface or a wireless communication interface for wireless backhaul.
  • the network interface 823 may use a higher frequency band for wireless communication than the frequency band used by the wireless communication interface 825.
  • the wireless communication interface 825 supports any of the cellular communication methods such as LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced, and provides wireless connection to a terminal located in the cell of the eNB 800 via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826, an RF circuit 827, and the like.
  • the BB processor 826 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, multiplexing / demultiplexing, and the like.
  • Each layer eg, L1, MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), and PDCP) (Packet ⁇ Data ⁇ Convergence ⁇ Protocol)).
  • the BB processor 826 may have some or all of the above-described logical functions instead of the controller 821.
  • the BB processor 826 may be a module that includes a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and a related circuit. The function of the BB processor 826 may be changed by updating the program. Good.
  • the module may be a card or a blade inserted into a slot of the base station device 820, or may be a chip mounted on the card or the blade.
  • the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 as shown in FIG. 25, and the plurality of BB processors 826 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example. Further, the wireless communication interface 825 includes a plurality of RF circuits 827 as shown in FIG. 35, and the plurality of RF circuits 827 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively.
  • FIG. 25 illustrates an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827, but the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. May be.
  • the eNB 800 illustrated in FIG. 25 one or more components (the setting unit 151 and / or the communication processing unit 153) included in the control unit 150 described with reference to FIG. 9 are implemented in the wireless communication interface 825. Is also good. Alternatively, at least some of these components may be implemented in controller 821. As an example, the eNB 800 includes a module including a part (for example, the BB processor 826) or all of the wireless communication interface 825 and / or the controller 821, and the one or more components described above may be mounted on the module. Good. In this case, the module stores a program for causing a processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operations of the one or more components).
  • the module stores a program for causing a processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operations of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing the processor to function as the one or more components is installed in the eNB 800, and the wireless communication interface 825 (for example, the BB processor 826) and / or the controller 821 executes the program.
  • the eNB 800, the base station device 820, or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components is provided. You may. Further, a readable recording medium on which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 120 described with reference to FIG. 9 may be implemented in the wireless communication interface 825 (for example, the RF circuit 827). Further, the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 810. Further, the network communication unit 130 may be implemented in the controller 821 and / or the network interface 823. Further, the storage unit 140 may be implemented in the memory 822.
  • FIG. 26 is a block diagram illustrating a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 830 includes one or more antennas 840, a base station device 850, and an RRH 860. Each antenna 840 and RRH 860 may be connected to each other via an RF cable. Further, the base station device 850 and the RRH 860 can be connected to each other by a high-speed line such as an optical fiber cable.
  • Each of the antennas 840 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of a radio signal by the RRH 860.
  • the eNB 830 includes a plurality of antennas 840 as illustrated in FIG. 26, and the plurality of antennas 840 may correspond to, for example, a plurality of frequency bands used by the eNB 830, respectively.
  • FIG. 26 illustrates an example in which the eNB 830 has a plurality of antennas 840, the eNB 830 may have a single antenna 840.
  • the base station device 850 includes a controller 851, a memory 852, a network interface 853, a wireless communication interface 855, and a connection interface 857.
  • the controller 851, the memory 852, and the network interface 853 are the same as the controller 821, the memory 822, and the network interface 823 described with reference to FIG.
  • the wireless communication interface 855 supports any cellular communication scheme such as LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in a sector corresponding to the RRH 860 via the RRH 860 and the antenna 840.
  • the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 and the like.
  • the BB processor 856 is similar to the BB processor 826 described with reference to FIG. 25 except that the BB processor 856 is connected to the RF circuit 864 of the RRH 860 via the connection interface 857.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as illustrated in FIG.
  • the plurality of BB processors 856 may correspond to, for example, a plurality of frequency bands used by the eNB 830, respectively.
  • FIG. 26 illustrates an example in which the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856, the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
  • connection interface 857 is an interface for connecting the base station device 850 (wireless communication interface 855) to the RRH 860.
  • the connection interface 857 may be a communication module for communication on the high-speed line that connects the base station device 850 (wireless communication interface 855) and the RRH 860.
  • the RRH 860 includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
  • connection interface 861 is an interface for connecting the RRH 860 (wireless communication interface 863) to the base station device 850.
  • the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high-speed line.
  • the wireless communication interface 863 sends and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may typically include an RF circuit 864 and the like.
  • the RF circuit 864 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864 as shown in FIG. 26, and the plurality of RF circuits 864 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively.
  • FIG. 26 illustrates an example in which the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, the wireless communication interface 863 may include a single RF circuit 864.
  • the eNB 830 illustrated in FIG. 26 one or more components (the setting unit 151 and / or the communication processing unit 153) included in the control unit 150 described with reference to FIG. It may be implemented in the communication interface 863. Alternatively, at least some of these components may be implemented in the controller 851.
  • the eNB 830 may include a module including a part (for example, the BB processor 856) or all of the wireless communication interface 855 and / or the controller 851, and the one or more components may be mounted on the module. Good.
  • the module stores a program for causing a processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operations of the one or more components). The program may be executed.
  • a program for causing the processor to function as the one or more components is installed in the eNB 830, and the wireless communication interface 855 (for example, the BB processor 856) and / or the controller 851 executes the program.
  • the eNB 830, the base station device 850, or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components is provided. You may. Further, a readable recording medium on which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 120 described with reference to FIG. 9 may be implemented in the wireless communication interface 863 (for example, the RF circuit 864). Further, the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 840. Further, the network communication unit 130 may be implemented in the controller 851 and / or the network interface 853. Further, the storage unit 140 may be implemented in the memory 852.
  • FIG. 27 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a smartphone 900 to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the smartphone 900 includes a processor 901, a memory 902, a storage 903, an external connection interface 904, a camera 906, a sensor 907, a microphone 908, an input device 909, a display device 910, a speaker 911, a wireless communication interface 912, and one or more antenna switches 915. And one or more antennas 916, a bus 917, a battery 918, and an auxiliary controller 919.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU or an SoC (System on Chip), and controls functions of an application layer and other layers of the smartphone 900.
  • the memory 902 includes a RAM and a ROM, and stores programs and data executed by the processor 901.
  • the storage 903 may include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 has an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), and generates a captured image.
  • the sensor 907 may include, for example, a sensor group such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an acceleration sensor.
  • Microphone 908 converts audio input to smartphone 900 into an audio signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor that detects a touch on the screen of the display device 910, a keypad, a keyboard, a button or a switch, and receives an operation or information input from a user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 900.
  • Speaker 911 converts an audio signal output from smartphone 900 into audio.
  • the wireless communication interface 912 supports any one of cellular communication systems such as LTE and LTE-Advanced, and executes wireless communication.
  • the wireless communication interface 912 may typically include a BB processor 913, an RF circuit 914, and the like.
  • the BB processor 913 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, multiplexing / demultiplexing, and perform various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 914 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 916.
  • the wireless communication interface 912 may be a one-chip module in which the BB processor 913 and the RF circuit 914 are integrated.
  • the wireless communication interface 912 may include a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914 as illustrated in FIG.
  • FIG. 27 illustrates an example in which the wireless communication interface 912 includes a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914.
  • the wireless communication interface 912 includes a single BB processor 913 or a single RF circuit 914. May be.
  • the wireless communication interface 912 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a close-range wireless communication method, or a wireless LAN (Local Area Network) method, in addition to the cellular communication method, In that case, a BB processor 913 and an RF circuit 914 for each wireless communication scheme may be included.
  • Each of the antenna switches 915 switches the connection destination of the antenna 916 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 912.
  • Each of the antennas 916 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of a radio signal by the radio communication interface 912.
  • the smartphone 900 may include a plurality of antennas 916 as illustrated in FIG. Note that FIG. 27 illustrates an example in which the smartphone 900 includes the plurality of antennas 916; however, the smartphone 900 may include a single antenna 916.
  • the smartphone 900 may include an antenna 916 for each wireless communication system.
  • the antenna switch 915 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, the memory 902, the storage 903, the external connection interface 904, the camera 906, the sensor 907, the microphone 908, the input device 909, the display device 910, the speaker 911, the wireless communication interface 912, and the auxiliary controller 919 to each other.
  • the battery 918 supplies power to each block of the smartphone 900 illustrated in FIG. 27 via a power supply line partially indicated by a broken line in the drawing.
  • the auxiliary controller 919 operates the minimum functions of the smartphone 900, for example, in the sleep mode.
  • the smartphone 900 illustrated in FIG. 27 one or more components (the acquisition unit 241 and / or the communication processing unit 243) included in the control unit 240 described with reference to FIG. 10 are implemented in the wireless communication interface 912. You may. Alternatively, at least some of these components may be implemented in processor 901 or auxiliary controller 919. As an example, the smartphone 900 includes a module including a part (for example, the BB processor 913) or all of the wireless communication interface 912, the processor 901, and / or the auxiliary controller 919, and the one or more components in the module. May be implemented.
  • the module stores a program for causing a processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operations of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the smartphone 900, and the wireless communication interface 912 (for example, the BB processor 913), the processor 901, and / or the auxiliary controller 919 is installed in the smartphone 900.
  • the program may be executed.
  • the smartphone 900 or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components may be provided. Further, a readable recording medium on which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 220 described with reference to FIG. 10 may be implemented in the wireless communication interface 912 (for example, the RF circuit 914). Further, the antenna unit 210 may be mounted on the antenna 916. Further, the storage unit 230 may be implemented in the memory 902.
  • FIG. 28 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the car navigation device 920 includes a processor 921, a memory 922, a GPS (Global Positioning System) module 924, a sensor 925, a data interface 926, a content player 927, a storage medium interface 928, an input device 929, a display device 930, a speaker 931, and wireless communication.
  • An interface 933, one or more antenna switches 936, one or more antennas 937, and a battery 938 are provided.
  • the processor 921 may be, for example, a CPU or an SoC, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • the memory 922 includes a RAM and a ROM, and stores programs executed by the processor 921 and data.
  • the GPS module 924 measures the position (for example, latitude, longitude, and altitude) of the car navigation device 920 using a GPS signal received from a GPS satellite.
  • the sensor 925 may include, for example, a sensor group such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and a barometric pressure sensor.
  • the data interface 926 is connected to the in-vehicle network 941 via a terminal (not shown), for example, and acquires data generated on the vehicle side such as vehicle speed data.
  • the content player 927 reproduces the content stored on the storage medium (for example, CD or DVD) inserted into the storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and receives an operation or information input from a user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays an image of a navigation function or content to be reproduced.
  • the speaker 931 outputs the navigation function or the sound of the content to be reproduced.
  • the wireless communication interface 933 supports any of the cellular communication systems such as LTE and LTE-Advanced, and executes wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a BB processor 934, an RF circuit 935, and the like.
  • the BB processor 934 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processings for wireless communication.
  • the RF circuit 935 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 937.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which the BB processor 934 and the RF circuit 935 are integrated.
  • the wireless communication interface 933 may include a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935 as illustrated in FIG.
  • FIG. 28 illustrates an example in which the wireless communication interface 933 includes a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935.
  • the wireless communication interface 933 includes a single BB processor 934 or a single RF circuit 935. May be.
  • the wireless communication interface 933 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a close-range wireless communication method, or a wireless LAN method in addition to the cellular communication method.
  • a BB processor 934 and an RF circuit 935 for each communication method may be included.
  • Each of the antenna switches 936 switches the connection destination of the antenna 937 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 933.
  • Each of the antennas 937 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of a radio signal by the radio communication interface 933.
  • the car navigation device 920 may include a plurality of antennas 937 as shown in FIG. Note that FIG. 28 illustrates an example in which the car navigation device 920 includes a plurality of antennas 937; however, the car navigation device 920 may include a single antenna 937.
  • the car navigation device 920 may include an antenna 937 for each wireless communication system.
  • the antenna switch 936 may be omitted from the configuration of the car navigation device 920.
  • the battery 938 supplies power to each block of the car navigation device 920 shown in FIG. 28 via a power supply line partially indicated by a broken line in the drawing.
  • the battery 938 stores power supplied from the vehicle.
  • the car navigation device 920 illustrated in FIG. 28 one or more components (the acquisition unit 241 and / or the communication processing unit 243) included in the control unit 240 described with reference to FIG. May be implemented. Alternatively, at least some of these components may be implemented in processor 921.
  • the car navigation device 920 includes a module including a part (for example, the BB processor 934) or all and / or the processor 921 of the wireless communication interface 933, and the one or more components are mounted in the module. You may.
  • the module stores a program for causing a processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operations of the one or more components). The program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the car navigation device 920, and the wireless communication interface 933 (for example, the BB processor 934) and / or the processor 921 executes the program.
  • the car navigation device 920 or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components may be provided. Good. Further, a readable recording medium on which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 220 described with reference to FIG. 10 may be implemented in the wireless communication interface 933 (for example, the RF circuit 935). Further, the antenna unit 210 may be mounted on the antenna 937. Further, the storage unit 230 may be implemented in the memory 922.
  • the technology according to the present disclosure may be implemented as an in-vehicle system (or vehicle) 940 including one or more blocks of the above-described car navigation device 920, an in-vehicle network 941, and a vehicle-side module 942.
  • vehicle-side module 942 generates vehicle-side data such as vehicle speed, engine speed, or failure information, and outputs the generated data to the on-vehicle network 941.
  • a terminal device 200 that can reliably detect a downlink without using a CRS and a base station device 100 that allows the terminal device 200 to reliably detect a downlink are provided. Is done.
  • a computer program for causing hardware such as a CPU, ROM, and RAM incorporated in each device to exhibit the same function as the configuration of each device described above can also be created. Also, a storage medium storing the computer program can be provided. Further, by configuring each functional block shown in the functional block diagram by hardware, a series of processing can be realized by hardware.
  • a communication unit that performs wireless communication using an unlicensed band; A detection unit that detects a downlink based on a second downlink signal different from the first downlink signal that is periodically transmitted, and The wireless communication device, wherein the detecting unit starts monitoring a PDCCH after detecting a downlink.
  • the second downlink signal is a preamble signal transmitted at the head of the downlink.
  • the preamble signal is transmitted for each symbol.
  • the preamble signal is transmitted once for a plurality of symbols.
  • the wireless communication device according to (2), wherein the preamble signal is transmitted only once at the beginning of a downlink. (6) The wireless communication device according to (2), wherein the preamble signal is transmitted a plurality of times within a channel occupation period. (7) The wireless communication device according to (6), wherein the preamble signal is transmitted at the beginning of a slot. (8) The wireless communication device according to (6), wherein the preamble signal is transmitted in the middle of a slot. (9) The wireless communication device according to (2), wherein the preamble signal includes one type of sequence and one symbol. (10) The wireless communication device according to (2), wherein the preamble signal is configured by a combination of two or more types of sequences.
  • the wireless communication device wherein the preamble signal includes two or more symbols, and all symbols are arranged in an interlaced frequency domain.
  • the preamble signal includes two or more symbols, and some symbols are arranged in an interlaced frequency domain.
  • the preamble signal is configured by alternately arranging two or more types of sequences.
  • the preamble signal is configured such that one sequence is arranged near a center frequency of a carrier and another sequence is arranged in another region.
  • an SS / PBCH block is used as the preamble signal.
  • the wireless communication device is a CSI-RS.
  • the second downlink signal is an SSS.
  • the wireless communication device is set as one of RLM-RSs.
  • the second downlink signal is a preamble signal transmitted by the communication unit at the head of the downlink.

Abstract

CRSを用いずに、下りリンクを確実に検出することが可能な無線通信装置を提供する。アンライセンスバンドを用いて無線通信を行う通信部(220)と、周期的に送信される第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出する検出部(241)と、を備え、前記検出部は、下りリンクを検出した後に、PDCCHのモニタリングを開始する、無線通信装置が提供される。

Description

無線通信装置、無線通信方法及びコンピュータプログラム
 本開示は、無線通信装置、無線通信方法及びコンピュータプログラムに関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式及び無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution(LTE)」、「LTE-Advanced(LTE-A)」、「LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)」、「New Radio(NR)」、「New Radio Access Technology(NRAT)」、「5G」、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(EUTRA)」、または「Further EUTRA(FEUTRA)」とも称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。なお、以下の説明において、LTEは、LTE-A、LTE-A Pro、及びEUTRAを含み、NRは、NRAT、及びFEUTRAを含む。LTEでは基地局装置(基地局)はeNodeB(evolved NodeB)、NRでは基地局装置(基地局)はgNodeB、LTE及びNRでは端末装置(移動局、移動局装置、端末)はUE(User Equipment)とも称する。LTE及びNRは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 NRは、LTEに対する次世代の無線アクセス方式であり、LTEとは異なるRAT(Radio Access Technology)である。NRは、eMBB(Enhanced mobile broadband)、mMTC(Massive machine type communications)及びURLLC(Ultra reliable and low latency communications)を含む様々なユースケースに対応できるアクセス技術である。NRは、それらのユースケースにおける利用シナリオ、要求条件、及び配置シナリオなどに対応する技術フレームワークを目指して検討される。
 免許不要帯域(アンライセンスバンド、unlicensed band)及びライセンス共用帯域(ライセンス共用バンド、license shared band)において、セルラー通信を基とした無線アクセス方式の運用が検討されている。そのような免許不要帯域において他のノードや無線システムとの共存が重要とされており、LTE及びNRなどの無線アクセス方式に対して、送信する前にチャネルのセンシングを行うLBT(Listen Before Talk)や断続的送信(discontinuous transmission)などの機能が要求されている。アンライセンスバンドにおけるNRを基にした無線アクセス方式の詳細は、非特許文献1に開示されている。なお、アンライセンスバンドは、例えば、2.4GHz帯、5GHz帯、及び6GHz帯である。ライセンス共用バンドは、例えば、3.5GHz帯や37GHz帯である。
 一般的に、アンライセンスバンド及びライセンス共用バンド等の、異なるオペレータが共用するスペクトラムにおいては、送信機会の公平性を保つために、LBT(Listen before talk)と呼ばれるコンセプトに従って送信が行われる。オペレータとは、移動体通信を行う回線網を有し、移動体通信サービスを提供する通信事業者である。LBTによれば、送信装置は、送信前にキャリアセンスを行い、チャネルがアイドルであることを確認し、チャネルアクセス権を獲得した上で送信を行う。チャネル公平性の観点から、送信装置は、送信対象のデータが発生したときにチャネルを確保し、一定期間の送信が終わったらチャネルを開放する場合が多い。
RP-172021, "Study on NR-based Access to Unlicensed Spectrum," 3GPP TSG RAN Meeting #77, Sapporo, Japan, September 11 - 14, 2017.
 従来のアンライセンスバンドにおけるセルラ運用では、通信装置はCRS(Cell Specific Reference Signal)によって下りリンクを検出することができる。しかしながら、消費電力やオーバーヘッド増大などの観点から、CRSを用いない無線アクセスが望まれている。
 そこで、本開示は、CRSを用いずに、下りリンクを確実に検出することが可能な、新規かつ改良された無線通信装置、無線通信方法及びコンピュータプログラムを提案する。
 本開示によれば、アンライセンスバンドを用いて無線通信を行う通信部と、周期的に送信される第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出する検出部と、を備え、前記検出部は、下りリンクを検出した後に、PDCCHのモニタリングを開始する、無線通信装置が提供される。
 また本開示によれば、アンライセンスバンドを用いて無線通信を行う通信部と、周期的に送信する第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号を、前記通信部から送出させる通信制御部と、を備え、前記第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出させた後に、PDCCHをモニタリングさせる、無線通信装置が提供される。
 また本開示によれば、アンライセンスバンドを用いて無線通信を行うことと、周期的に送信される第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出することと、下りリンクを検出した後に、PDCCHのモニタリングを開始することと、を含む、無線通信方法が提供される。
 また本開示によれば、アンライセンスバンドを用いて無線通信を行うことと、周期的に送信する第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号を送出させることと、前記第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出させた後に、PDCCHをモニタリングさせることと、を含む、無線通信方法が提供される。
 また本開示によれば、コンピュータに、アンライセンスバンドを用いて無線通信を行うことと、周期的に送信される第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出することと、下りリンクを検出した後に、PDCCHのモニタリングを開始することと、を実行させる、コンピュータプログラムが提供される。
 また本開示によれば、コンピュータに、アンライセンスバンドを用いて無線通信を行うことと、周期的に送信する第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号を送出させることと、前記第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出させた後に、PDCCHをモニタリングさせることと、を実行させる、コンピュータプログラムが提供される。
 以上説明したように本開示によれば、CRSを用いずに、下りリンクを確実に検出することが可能な、新規かつ改良された無線通信装置、無線通信方法及びコンピュータプログラムを提供することができる。
 なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
本実施形態における自己完結型送信のフレーム構成の一例(A~C)を示す説明図である。 フレーム構成を示す説明図である。 サブキャリア間隔設定を示す説明図である。 リソースグリッドの例を示す説明図である。 帯域幅パートの例を示す説明図である。 スロットフォーマットの例を示す説明図である。 スロットフォーマットの例を示す説明図である。 無線リンク品質の時間変動および同期内/同期外の一例を示す図である。 本開示の一実施形態に係るシステムの全体構成の一例を示す図である。 本実施形態に係る基地局装置の構成の一例を示すブロック図である。 本実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。 端末装置によるPDCCHをブラインド検出の例を示す説明図である。 PDCCHに含まれるDMRSの位置の例を示す説明図である。 下りリンクの先頭に付随されるPreamble信号の例を示す説明図である。 下りリンクまたは上りリンクの状態と、SFIの状態との関係の例を示す説明図である。 下りリンクまたは上りリンクの状態と、SFIの状態との関係の例を示す説明図である。 下りリンクまたは上りリンクの状態と、SFIの状態との関係の例を示す説明図である。 Preamble信号の構成例を示す説明図である。 Preamble信号の構成例を示す説明図である。 Preamble信号の構成例を示す説明図である。 Preamble信号の構成例を示す説明図である。 Preamble信号の構成例を示す説明図である。 Preamble信号の構成例を示す説明図である。 Preamble信号の構成例を示す説明図である。 Preamble信号の構成例を示す説明図である。 本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るスマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
 1.本開示の実施形態
  1.1.関連技術
  1.2.経緯
  1.3.構成例
  1.4.動作例
  1.5.その他
 2.応用例
 3.まとめ
 <1.本開示の実施形態>
 [1.1.関連技術]
 まず、提案手法に関連する技術を説明する。
  <本実施形態におけるNRのフレーム構成>
 NRでは、物理チャネル及び/または物理信号を自己完結型送信(self-contained transmission)によって送信することができる。図1に、本実施形態における自己完結型送信のフレーム構成の一例(A~C)を示す。自己完結型送信では、1つの送受信は、先頭から連続する下りリンク送信、GP、及び連続する下りリンク送信の順番で構成される。連続する下りリンク送信には、少なくとも1つの下りリンク制御情報及びDMRSが含まれる。その下りリンク制御情報は、その連続する下りリンク送信に含まれる下りリンク物理チャネルの受信、またはその連続する上りリンク送信に含まれる上りリンク物理チャネルの送信を指示する。その下りリンク制御情報が下りリンク物理チャネルの受信を指示した場合、端末装置200は、その下りリンク制御情報に基づいてその下りリンク物理チャネルの受信を試みる。そして、端末装置200は、その下りリンク物理チャネルの受信成否(デコード成否)を、GP後に割り当てられる上りリンク送信に含まれる上りリンク制御チャネルによって送信する。一方で、その下りリンク制御情報が上りリンク物理チャネルの送信を指示した場合、その下りリンク制御情報に基づいて送信される上りリンク物理チャネルを上りリンク送信に含めて送信を行う。このように、下りリンク制御情報によって、上りリンクデータの送信と下りリンクデータの送信を柔軟に切り替えることで、上りリンクと下りリンクのトラヒック比率の増減に即座に対応することができる。また、下りリンクの受信成否を直後の上りリンク送信で通知することで、下りリンクの低遅延通信を実現することができる。
 単位スロット時間は、下りリンク送信、GP、または上りリンク送信を定義する最小の時間単位である。単位スロット時間は、下りリンク送信、GP、または上りリンク送信のいずれかのために予約される。単位スロット時間の中に、下りリンク送信と上りリンク送信の両方は含まれない。単位スロット時間は、その単位スロット時間に含まれるDMRSと関連付けられるチャネルの最小送信時間としてもよい。1つの単位スロット時間は、例えば、NRのサンプリング間隔(Ts)またはシンボル長の整数倍で定義される。
 単位フレーム時間は、スケジューリングで指定される最小時間であってもよい。単位フレーム時間は、トランスポートブロックが送信される最小単位であってもよい。単位スロット時間は、その単位スロット時間に含まれるDMRSと関連付けられるチャネルの最大送信時間としてもよい。単位フレーム時間は、端末装置200において上りリンク送信電力を決定する単位時間であってもよい。単位フレーム時間は、サブフレームと称されてもよい。単位フレーム時間には、下りリンク送信のみ、上りリンク送信のみ、上りリンク送信と下りリンク送信の組み合わせの3種類のタイプが存在する。1つの単位フレーム時間は、例えば、NRのサンプリング間隔(Ts)、シンボル長、または単位スロット時間の整数倍で定義される。
 送受信時間は、1つの送受信の時間である。1つの送受信と他の送受信との間は、どの物理チャネル及び物理信号も送信されない時間(ギャップ)で占められる。端末装置200は、異なる送受信間でCSI測定を平均しなくてもよい。送受信時間は、TTIと称されてもよい。1つの送受信時間は、例えば、NRのサンプリング間隔(Ts)、シンボル長、単位スロット時間、または単位フレーム時間の整数倍で定義される。
 本実施形態において、10ms(ミリ秒)で構成される無線フレーム(radio frame)が規定される。無線フレームのそれぞれは2つのハーフフレームから構成される。ハーフフレームの時間間隔は、5msである。ハーフフレームのそれぞれは、5つのサブフレームから構成される。サブフレームの時間間隔は、1msである。さらに、1つのサブフレームは、1つ以上のスロットで構成される。スロットの時間間隔は、ヌメロロジー(numerology、OFDMヌメロロジー)によって異なる。ヌメロロジーは、サブキャリア間隔(subcarrier spacing:SCS)およびサイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)の組み合わせによって規定される。本実施形態でサポートされるサブキャリア間隔は15kHz(キロヘルツ)を基準とした2のべき乗倍で規定される。具体的には、サブキャリア間隔は、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、および240kHzがサポートされる。スロットの時間間隔は、15kHzのサブキャリア間隔に対して1ms、30kHzのサブキャリア間隔に対して0.5ms、60kHzのサブキャリア間隔に対して0.25ms、120kHzのサブキャリア間隔に対して0.125ms、240kHzのサブキャリア間隔に対して0.0625ms、である。1つのスロットは、ノーマルCPの場合14個、拡張CPの場合12個のシンボルで構成される。図2は、フレーム構成を示す説明図である。図3は、サブキャリア間隔設定を示す説明図である。
  <リソースグリッド>
 本実施形態において、それぞれのヌメロロジーおよびキャリアにおいて、送信される物理信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。リソースグリッドは、複数のリソースエレメントによって定義される。所定のアンテナポートにおける1つのリソースエレメントは、1つのサブキャリアおよび1つのシンボルで表現される。所定のアンテナポートにおけるリソースエレメントのインデックスは、サブキャリアインデックスとシンボルインデックスの組み合わせで表すことができる。
 また、本実施形態において、周波数軸上の単位であるリソースブロックが定義される。1つのリソースブロック(resource block:RB、物理リソースブロック:PRB)は、周波数軸上に連続する12個のサブキャリアで構成される。リソースブロックには、共通リソースブロック(Common resource block:CRB)、物理リソースブロック(Physical resource block:PRB)、仮想リソースブロック(Virtual resource block:VRB)がある。共通リソースブロックは、所定の帯域幅および所定のヌメロロジーで定義されるリソースブロックである。全てのヌメロロジーにおいて、共通リソースブロックはポイントA(Point A)から開始される。ポイントAで指定された周波数は、全てのヌメロロジーにおける共通リソースブロック#0のサブキャリア#0の中心となる。物理リソースブロックは、所定の帯域幅パート内で定義されるリソースブロックであり、物理リソースブロックインデックスはその所定の帯域幅パート内で0からナンバリングされる。仮想リソースブロックは、論理的なリソースブロックであり、PDSCHやPUSCHのプリコーディング後の信号から物理リソースブロックへマッピングする際に用いられる。図4は、リソースグリッドの例を示す説明図である。
 また、本実施形態において、帯域幅パート(Bandwidth part:BWP)と称される連続する共通リソースブロックのサブセットを設定することができる。所定のヌメロロジーを用いた帯域幅パートは、そのヌメロロジーで定義されたキャリアの帯域幅に収まる。帯域幅パートは端末装置ごとに最大4つ設定される。所定の時間においては、アクティブ帯域幅パートは1つである。端末装置は、下りリンクアクティブ帯域幅パート外でPDSCH、PDCCH、およびCSI-RSを受信することを期待しない。端末装置は、上りリンクアクティブ帯域幅パート外でPUSCHおよびPUCCHを送信しない。所定のアクティブセルにおいて、端末装置は、上りリンクアクティブ帯域幅パート外でSRSを送信しない。図5は、帯域幅パートの例を示す説明図である。
  <スロットフォーマット>
 TDDセル(非ペアスペクトル(Unpaired spectrum))において、スロット内の14個のシンボルのそれぞれは、下りリンク(Downlink:DL、D)、上りリンク(Uplink:UL、U)、またはフレキシブル(Flexible、F)の状態に分類することができる。下りリンクシンボルでは、端末装置は受信に利用できると思う。上りリンクシンボルでは、端末装置は送信に利用できると思う。フレキシブルシンボルでは、端末装置は送信または受信に利用できると思う。また、フレキシブルシンボルは、下りリンクと上りリンクのスイッチング区間(Switching Period)やガード区間(Guard Period)として活用されても良い。
 これらのシンボルの状態は、端末装置共通のTDD設定情報(TDD-UL-DL-ConfigCommon)、端末装置個別のTDD設定情報(TDD-UL-DL-ConfigDedicaated)、および/または、DCIによって運ばれるスロットフォーマットインデックスで指定される。
 端末装置共通のTDD設定情報には、下りリンクスロットおよび下りリンクシンボルの数、上りリンクスロットおよび上りリンクシンボルの数、および上り/下り切り替えの周期の情報が含まれる。端末装置共通のTDD設定情報には、各シンボルに対する、全下りリンク(all DL)、全上りリンク(all UL)、または、下りリンクシンボルと上りリンクシンボルの数、の情報が含まれる。スロットフォーマットインデックスは、14個のシンボルの状態の組み合わせを表すスロットフォーマットのインデックスであり、スロット単位で指定される。スロットフォーマットを指示するフォーマットを、スロットフォーマットインディケーター(Slot Format Indicator:SFI)とも呼称される。
 上述したTDD設定またはスロットフォーマットにより、シンボル単位で上りリンクと下りリンクを柔軟に切り替えることが可能となる。図6A、図6Bにスロットフォーマットの一例を示す。図6Aは、1~12番目のシンボルが下りリンクシンボル、13番目のシンボルがフレキシブルシンボル、14番目のシンボルが上りリンクシンボルを表す。このスロットのSFIは、スロットの先頭シンボルから順番に「DDDDDDDDDDDDFU」を表す。これにより、同一スロットでPDSCHと対応するHARQ-ACKの送受信を行うことができる。図6Bは、1番目のシンボルが下りリンクシンボル、2番目のシンボルがフレキシブルシンボル、3~14番目のシンボルは上りリンクシンボルを表す。このスロットのSFIは、スロットのシンボルから順番に「DFUUUUUUUUUUUU」を表す。これにより、同一スロットでULグラントと対応するPUSCHの送受信を行うことができる。
  <アンライセンスチャネルのチャネルアクセスプロシージャ>
 チャネルアクセス(Channel access, Listen before Talk)プロシージャは、基地局装置または端末装置で送信を行うアンライセンスチャネルにアクセスするために行われる。
 チャネルアクセスプロシージャでは、1回または複数回のチャネルのセンシング(sensing)が行われる。そのセンシングの結果に基づいてそのチャネルがアイドル(idle、unoccupied、available、enable)か、またはビジー(busy、occupied、unavailable、disable)かの判定(空き判定)が行われる。チャネルのセンシングでは、所定の待ち時間におけるチャネルの電力がセンス(sense)される。
 チャネルアクセスプロシージャの待ち時間の一例として、第一の待ち時間(スロット)、第二の待ち時間、及び、第三の待ち時間(延期期間)、第四の待ち時間、が挙げられる。
 スロット(slot)は、チャネルアクセスプロシージャにおける、基地局装置及び端末装置の待ち時間の単位である。スロットは、例えば、9マイクロ秒で定義される。
 第二の待ち時間には、1個のスロットが先頭に挿入されている。第二の待ち時間は、例えば、16マイクロ秒で定義される。
 延期期間(defer period)は、第二の待ち時間とその第二の待ち時間に続く複数個の連続したスロットで構成される。その第二の待ち時間に続く複数個の連続したスロットの個数は、QoSを満たすために用いられる優先クラス(priority class、チャネルアクセス優先クラス)に基づいて決定される。
 第四の待ち時間は、第二の待ち時間とその後に続く1つのスロットによって構成される。
 基地局装置または端末装置は、所定のスロットの期間に所定のチャネルをセンス(sense)する。その基地局装置または端末装置がその所定のスロット期間内の少なくとも4マイクロ秒に対して検出した電力が所定の電力検出閾値よりも小さい場合、その所定のスロットはアイドル(idle)であるとみなされる。一方で、その電力が所定の電力検出閾値よりも大きい場合、その所定のスロットはビジー(busy)であるとみなされる。
 チャネルアクセスプロシージャには、第一のチャネルアクセスプロシージャと第二のチャネルアクセスプロシージャがある。第一のチャネルアクセスプロシージャは、第一のチャネルアクセスプロシージャは、複数個のスロット及び延期期間を用いて行われる。第二のチャネルアクセスプロシージャは、1つの第四の待ち時間を用いて行われる。
 チャネルアクセスに関するパラメータは、優先クラスに基づいて決定される。チャネルアクセスに関するパラメータは、例えば、最小衝突窓、最大衝突窓、最大チャネル専有時間、衝突窓が取り得る値、などが挙げられる。優先クラスは、QoS(Quality of Service)を処理するQCI(QoS class identifier)の値によって定められる。優先クラスとチャネルアクセスに関するパラメータの対応表を表1に、優先クラスとQCIのマッピングの一例を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
  <第一のチャネルアクセスプロシージャの詳細>
 第一のチャネルアクセスプロシージャにおいて、以下に記した手順が行われる。
 (0)延期期間においてチャネルのセンシングが行われる。延期期間内のスロットにおいてチャネルがアイドルであった場合、(1)のステップに進み、そうでなければ、(6)のステップに進む。
 (1)カウンタの初期値を取得する。そのカウンタの初期値が取り得る値は、0から衝突窓CWまでの間の整数である。そのカウンタの初期値は、一様分布に従ってランダムに決定される。カウンタNにカウンタの初期値がセットされ、(2)のステップに進む。
 (2)カウンタNが0よりも大きく、かつ、そのカウンタNの減算を行うことが選択された場合、カウンタNから1が減算される。その後、(3)のステップに進む。
 (3)スロットの期間を追加して待機される。また、その追加のスロットにおいて、チャネルがセンスされる。その追加のスロットがアイドルであった場合は、(4)のステップに進み、そうでなければ、(5)のステップに進む。
 (4)カウンタNが0であった場合、このプロシージャを停止する。そうでなければ、(2)のステップに進む。
 (5)延期期間を追加して待機される。また、その追加の延期期間に含まれるいずれか1つのスロットでビジーと検出されるまで、または、その追加の延期期間に含まれる全てのスロットがアイドルであると検出できるまで、チャネルはセンスされる。その後、(6)のステップに進む。
 (6)チャネルがその追加の延期期間に含まれるスロットの全てでアイドルであるとセンスされた場合、(4)のステップに進み、そうでなければ、(5)のステップに進む。
 上記のプロシージャにおける(4)のステップの停止後、そのチャネルにおいて、PDSCHやPUSCHなどデータを含む送信が行われる。
 なお、上記のプロシージャにおける(4)のステップの停止後、そのチャネルにおいて、送信が行われなくてもよい。この場合、その後、送信直前にスロット及び延期期間の全てにおいて、チャネルがアイドルであった場合に、上記のプロシージャを行わずに送信が行われてもよい。一方で、そのスロット及びその延期期間のいずれかにおいて、チャネルがアイドルでなかった場合に、追加の延期期間内のスロットの全てでチャネルがアイドルであるとセンシングされた後、上記のプロシージャの(1)のステップに進む。
  <第二のチャネルアクセスプロシージャの詳細>
 第二のチャネルアクセスプロシージャにおいて、少なくとも第四の待ち時間のセンシングの結果、チャネルがアイドルであるとみなされた直後、送信は行われてもよい。一方で、少なくとも第四の待ち時間のセンシングの結果、チャネルがアイドルでないとみなされた場合は、送信は行われない。
  <衝突窓適応プロシージャ>
 第一のチャネルアクセスプロシージャで用いられる衝突窓CW(contention window)は、衝突窓適応プロシージャに基づいて決定される。
 衝突窓CWの値は、優先クラスごとに保持される。また、衝突窓CWは、最小衝突窓と最大衝突窓の間の値を取る。その最小衝突窓及びその最大衝突窓は、優先クラスに基づいて決定される。
 衝突窓CWの値の調整は、第一のチャネルアクセスプロシージャの(1)のステップの前に行われる。少なくとも衝突窓適応プロシージャにおける参照サブフレームまたは参照HARQプロセスの共用チャネルに対応するHARQ応答でNACKの割合が閾値よりも高い場合、衝突窓CWの値を増加させ、そうでなければ、衝突窓CWの値を最小衝突窓に設定する。
 衝突窓CWの値の増加は、例えば、CW=2・(CW+1)-1の式に基づいて行われる。
  <本実施形態における無線リンクモニタリング(RLM)の詳細>
 無線リンクモニタリング(Radio Link Monitoring: RLM)は、RRC層における基地局装置(EUTRA)と端末装置(UE)との接続の確立の安定性を保つために用いられる。RLMによって、端末装置は、下りリンクの接続が保たれているか否かを判断することができる。
 端末装置は、接続している基地局装置(セル、サービングセル)との接続(リンク)の品質を検出し、同期内(in-sync)状態か同期外(out-of-sync)状態か上位層に指示するために、プライマリーセルの下りリンク品質をモニタする。また、端末装置はデュアルコネクティビティ(SCG)が設定され、無線リンク失敗(RLF: Radio Link Failure)に関するパラメータが上位層から提供された場合には、プライマリーセカンダリーセルの下りリンク品質をモニタする。以下、下りリンク品質をモニタすることをRLM測定とも呼称される。
 下りリンク品質(下りリンク無線リンク品質、下りリンクリンク品質)は、CRSに基づいてモニタされる。例えば、下りリンク品質は、サービングセルのCRSの受信電力によって定義される。
 無線リンク品質が同期内(in-sync)を示すか同期外(out-of-sync)を示すかは、下りリンク無線リンク品質と閾値との比較によって評価される。その閾値には、同期内(in-sync)を判断するために用いられる閾値Qinと、同期外(out-of-sync)を判断するために用いられる閾値Qoutが定められている。
 図7は、無線リンク品質の時間変動および同期内/同期外の一例を示す図である。図7では、同期内(in-sync)状態から同期外(out-of-sync)状態に遷移する一例を示す。無線リンク品質が、閾値Qoutよりも低下した場合、端末装置の物理層は上位層に同期外(out-of-sync)を報告する。次の評価タイミングにおいても、閾値Qinよりも上回らない場合は、端末装置の物理層は上位層に同期外(out-of-sync)を報告する。RLFに関連するパラメータによって設定された所定の回数(N310、N313)連続して同期外(out-of-sync)が報告された場合、上位層は物理層に問題があると判断し、RLFタイマー(T310、T313)が走る。このRLFタイマーが超過する前に、RLFに関連するパラメータによって設定された所定の回数(N311、N314)連続して同期内(in-sync)が報告された場合、上位層は物理層の問題が回復されたと判断し、RLFタイマー(T310、T313)がストップする。一方で、RLFタイマーが超過した場合には、RLF(Radio Link Failure)が発生し、端末装置はRRC接続(RRC_CONNECTED)モードからの離脱もしくは接続再確立を行う。また、プライマリーセルのRLFタイマー(T310)が超過した場合には、40ms以内に端末装置の送信電力が切られる。また、プライマリーセカンダリーセルのRLFタイマー(T313)が超過した場合には、40ms以内にプライマリーセカンダリーセルの送信電力が切られる。
 閾値Qoutは、例えば、PCFICHエラーを考慮した仮想PDCCH送信のブロックエラーレートが10%に相当する水準で定義される。また、閾値Qinは、例えば、閾値Qoutよりも受信品質が十分に良好で、かつ、PCFICHエラーを考慮した仮想PDCCH送信のブロックエラーレートが2%に相当する水準で定義される。
 端末装置は、全ての無線フレームの無線リンク品質を所定の時間区間で測定する。または、端末装置は、DRX(Discontinuous Reception)モードが設定された場合、全てのDRX区間の無線リンク品質を所定の時間区間で測定する。
 端末装置で無線リンク品質を評価するための所定の時間区間は、同期内(in-sync)を評価する時間区間TEvaluate_Qinと、同期外(out-of-sync)を評価する時間区間TEvaluate_Qoutとで、それぞれ個別に定義される。
 時間区間TEvaluate_Qoutは、同期外(out-of-sync)を評価するために定義された最小測定区間であり、例えば、200m秒、DRXサイクルの長さ、である。なお、前記の一例は最小区間であり、端末装置は前記の一例よりも長く測定してもよい。
 時間区間TEvaluate_Qinは、同期内(in-sync)を評価するために定義された最小測定区間であり、例えば、100m秒、DRXサイクルの長さ、である。なお、前記の一例は最小区間であり、端末装置は前記の一例よりも長く測定してもよい。
 同期内(in-sync)および同期外(out-of-sync)の報告の時間は、最低でも10ms(1無線フレーム)分、開けられる。
  <下りリンクにおけるチャネルアクセスプロシージャの詳細>
 アンライセンスチャネルにおいて、PDSCH、PDCCH、及び/または、EPDCCHを含んだ下りリンク送信を行う場合、基地局装置は第一のチャネルアクセスプロシージャに基づいて、そのチャネルにアクセスし、その下りリンク送信を行う。
 一方で、アンライセンスチャネルにおいて、DRSを含むがPDSCHを含まない下りリンク送信を行う場合、基地局装置は第二のチャネルアクセスプロシージャに基づいて、そのチャネルにアクセスし、その下りリンク送信を行う。なお、その下りリンク送信の期間は、1ミリ秒よりも小さいことが好ましい。
  <上りリンクにおけるチャネルアクセスプロシージャの詳細>
 アンライセンスチャネルにおいて、PUSCHをスケジュールする上りリンクグラントで第一のチャネルアクセスプロシージャを行うことを指示された場合、端末装置はそのPUSCHを含んだ上りリンク送信の前に第一のチャネルアクセスプロシージャを行う。
 また、PUSCHをスケジュールする上りリンクグラントで第二のチャネルアクセスプロシージャを行うことを指示された場合、端末装置はそのPUSCHを含んだ上りリンク送信の前に第二のチャネルアクセスプロシージャを行う。
 また、PUSCHは含まないがSRSは含む上りリンク送信に対しては、端末装置はその上りリンク送信の前に第二のチャネルアクセスプロシージャを行う。
 また、上りリンクグラントで指示された上りリンク送信の末尾が上りリンク期間(UL duration)内であった場合、その上りリンクグラントで指示されたプロシージャタイプにかかわらず、端末装置はその上りリンク送信の前に第二のチャネルアクセスプロシージャを行う。
 また、基地局からの下りリンク送信終了後に第四の待ち時間を挟んで上りリンク送信が続く場合、端末装置はその上りリンク送信の前に第二のチャネルアクセスプロシージャを行う。
  <本実施形態におけるNRのチャネルアクセスプロシージャ>
 NRを用いたアンライセンスチャネルでのチャネルアクセスプロシージャでは、ビームフォームされていないチャネルセンシングとビームフォームされたチャネルセンシングが行われる。
 ビームフォームされていないチャネルセンシングは、指向性が制御されない受信によるチャネルセンシング、または、方向の情報を持たないチャネルセンシングである。方向の情報を持たないチャネルセンシングとは、例えば、全方位で測定結果を平均化されたチャネルセンシングである。送信局は、チャネルセンシングで用いられた指向性(角度、方向)を認知しなくてもよい。
 ビームフォームされたチャネルセンシングは、指向性が制御された受信によるチャネルセンシング、または、方向の情報を持つチャネルセンシングである。すなわち、受信ビームが所定の方向に向けられたチャネルセンシングである。ビームフォームされたチャネルセンシングを行う機能を有する送信局は、異なる指向性を用いた1回以上のチャネルセンシングを行うことができる。
 ビームフォームされたチャネルセンシングを行うことで、センシングによって検出されるエリアが狭められる。これにより、送信局は、干渉を与えない通信リンクの検出の頻度を減らし、さらし端末問題を軽減することができる。
 [1.2.経緯]
 NRのアンライセンスバンド(NR-U)では、キャリアアグリゲーションの仕組みを用いたLAA(Licensed Assisted Access)のみならず、デュアルコネクティビティ(Dual Connectivity)、アンライセンスバンドのみで運用されるスタンドアロン(Stand-alone)、DLキャリアまたはULキャリアのどちらか一方がライセンスバンドで他方がアンライセンスバンド(例えば、ライセンスDL+アンライセンスUL)、など様々なユースケースをサポートすることが想定されている。
 これらのユースケースをサポートするために、NR-Uでは、同期信号(Synchronization Signal:SS)、PRACH、PUCCH、など、プライマリセル(PCell)、セカンダリプライマリセル(PSCell)、スペシャルセル(SpCell)などで送信される物理チャネルおよび物理信号の送信をアンライセンスバンドで行える必要がある。
 通信装置は、連続した下りリンクチャネル/信号(DLバースト)を検出することで、AGC(自動利得制御)、トラッキング、RRM/RLM/CSI(信号および干渉)測定、PDCCHモニタリングといった動作を行う。LAAでは、通信装置はCRS(Cell Specific Reference Signal)によって下りリンクを検出する。一方で、NRや高度LTE(LTEenhancement、new carrier type)などでは、CRSのような常時送信信号(always-on signal)は送られないため、他の仕組みで下りリンクを検出する必要がある。
 そこで本件開示者は、CRSを用いずに、端末装置が下りリンクを確実に検出できる仕組みについて鋭意検討を行った。その結果、本件開示者は、以下で説明するように、CRSを用いずに、端末装置が下りリンクを確実に検出できる仕組みを考案するに至った。
 [1.3.構成例]
 図8は、本開示の一実施形態に係るシステム1の全体構成の一例を示す図である。図8に示したように、システム1は、基地局装置100(100A及び100B)、端末装置200(200A及び200B)、コアネットワーク(Core Network)20、及びPDN(Packet Data Network)30を含む。
 基地局装置100は、セル11(11A又は11B)を運用し、セル11の内部に位置する1つ以上の端末装置へ無線サービスを提供する。例えば、基地局装置100Aは、端末装置200Aに無線サービスを提供し、基地局装置100Bは端末装置200Bに無線サービスを提供する。セル11は、例えばLTE又はNR(New Radio)等の任意の無線通信方式に従って運用され得る。基地局装置100は、コアネットワーク20に接続される。コアネットワーク20は、PDN30に接続される。
 コアネットワーク20は、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving gateway)、P-GW(PDN gateway)、PCRF(Policy and Charging Rule Function)及びHSS(Home Subscriber Server)を含み得る。若しくは、コアネットワーク20は、これらと同様の機能を有するNRのエンティティを含み得る。MMEは、制御プレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、端末装置の移動状態を管理する。S-GWは、ユーザプレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、ユーザデータの転送経路を切り替えるゲートウェイ装置である。P-GWは、ユーザプレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、コアネットワーク20とPDN30との接続点となるゲートウェイ装置である。PCRFは、ベアラに対するQoS(Quality of Service)等のポリシー及び課金に関する制御を行う制御ノードである。HSSは、加入者データを取り扱い、サービス制御を行う制御ノードである。
 端末装置200は、基地局装置100による制御に基づいて基地局装置100と無線通信する。端末装置200は、いわゆるユーザ端末(User Equipment:UE)であってもよいし、伝送を他の端末装置に中継するリレー局(relay node)であってもよい。例えば、端末装置200は、基地局装置100に上りリンク信号を送信して、基地局装置100から下りリンク信号を受信する。
 とりわけ、本実施形態では、基地局装置100A及び100Bは、それぞれ異なるオペレータにより運用される。例えば、基地局装置100AはオペレータAにより運用され、基地局装置100BはオペレータBにより運用される。そして、基地局装置100A及び100Bは、各々を運用するオペレータ間で共用可能な無線リソースを共用して、無線通信サービスを提供する。
 続いて、本開示の実施の形態に係る基地局装置100及び端末装置200の構成例を説明する。
 図9は、本実施形態に係る基地局装置100の構成の一例を示すブロック図である。図9を参照すると、基地局装置100は、アンテナ部110、無線通信部120、ネットワーク通信部130、記憶部140及び制御部150を備える。
 (1)アンテナ部110
 アンテナ部110は、無線通信部120により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部120へ出力する。
 (2)無線通信部120
 無線通信部120は、信号を送受信する。例えば、無線通信部120は、端末装置への下りリンク信号を送信し、端末装置からの上りリンク信号を受信する。
 (3)ネットワーク通信部130
 ネットワーク通信部130は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部130は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、他の基地局及びコアネットワークノードを含む。
 (4)記憶部140
 記憶部140は、基地局装置100の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 (5)制御部150
 制御部150は、基地局装置100全体の動作を制御して、基地局装置100の様々な機能を提供する。制御部150は、例えばCPU(Central Processing Unit)などのプロセッサやROM等の各種記憶媒体等で構成される。制御部150は、設定部151及び通信処理部153を含む。
 設定部151は、端末装置200との通信に関する設定を行う機能を有する。
 通信処理部153は、端末装置200との通信処理を行う機能を有する。
 制御部150は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、制御部150は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 図10は、本実施形態に係る端末装置200の構成の一例を示すブロック図である。図10を参照すると、端末装置200は、アンテナ部210、無線通信部220、記憶部230及び制御部240を備える。
 (1)アンテナ部210
 アンテナ部210は、無線通信部220により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。
 (2)無線通信部220
 無線通信部220は、信号を送受信する。例えば、無線通信部220は、基地局からの下りリンク信号を受信し、基地局への上りリンク信号を送信する。
 (3)記憶部230
 記憶部230は、端末装置200の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 (4)制御部240
 制御部240は、端末装置200全体の動作を制御して、端末装置200の様々な機能を提供する。制御部240は、例えばCPU(Central Processing Unit)などのプロセッサやROM等の各種記憶媒体等で構成される。制御部240は、情報取得部241及び通信処理部243を含む。
 情報取得部241は、アンテナ部210が受信した電波から得られる信号から、情報を取得する機能を有する。
 通信処理部243は、基地局装置100との通信処理を行う機能を有する。
 制御部240は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、制御部240は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 以上、本開示の実施の形態に係る基地局装置100及び端末装置200の構成例を説明した。続いて、本開示の実施の形態に係る基地局装置100及び端末装置200の動作について説明する。
 [1.4.動作例]
 以下では、基地局装置100及び端末装置200がCRSを用いずに下りリンクを検出する方法を示す。例えば、端末装置200は、周期的に送信される下りリンク信号とは異なる下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出する。周期的に送信される下りリンク信号とは異なる下りリンク信号は、例えば情報取得部241が取得する。従って、情報取得部241は、本開示の検出部の一例として機能しうる。以下、NRのアンライセンスバンドを用いて無線通信を行う場合において、端末装置200が下りリンクを検出する方法の具体例について説明する。
 (1)PDCCHのモニタリング
 端末装置200は毎スロットおよび/または毎ミニスロットでPDCCHをブラインド検出する。図11は、端末装置200によるPDCCHをブラインド検出の例を示す説明図である。ブラインド検出の結果、デコードできたら端末装置200は下りリンクと認識する。ここで、PDCCHは端末共通サーチスペースで送信されるPDCCH(共通PDCCH、common PDCCH)が望ましい。そのようなPDCCHとしては、例えば、SFI(Slot Format Indicator)をキャリーするPDCCHや、pre-emption indicatorをキャリーするPDCCHがある。SFIは、DCIフォーマット2_0に含まれ、pre-emption indicatorはDCIフォーマット2_1に含まれる。なお、ミニスロットとは、スロットの先頭以外から送受信されるスロットである。具体的には、ミニスロットでは、スロットの先頭シンボル以外から、PDCCH領域(CORESET)が設定される。ミニスロットは、スロットの先頭シンボル以外からPDSCHまたはPUSCHが配置される。
 (2)PDCCHのDMRSをベース
 端末装置200は、PDCCHのDMRS(Demodulation Reference Signal)をベースに下りリンクを検出してもよい。図12は、PDCCHに含まれるDMRSの位置の例を示す説明図である。例えば端末装置200は、PDCCHで用いられるDMRSの受信電力が一定レベル以上であれば、下りリンクであると認識する。一方で、DMRSの受信電力が一定レベル以下であれば下りリンクでないと認識する。
 (3)Preambleベース
 上記(1)または(2)の方法で下りリンクを認識する場合、端末装置200はブラインド検出するために消費電力が増加したり、DMRSの送信電力が一定では無い、すなわちカバレッジが変動するために検出精度が変化したりするおそれがある。そこで、本実施形態に係る端末装置200は、下りリンクの先頭に付随される信号(プリアンブル信号:preamble signal、wake-up signal)に基づいて、下りリンクを検出しても良い。
 図13は、下りリンクの先頭に付随されるPreamble信号の例を示す説明図である。端末装置200は、このPreamble信号のみに基づいて下りリンクを検出しても良い。また端末装置200は、このPreamble信号に加えて、またはそのPreamble信号に替えて、所定のリファレンス信号(例えばCSI-RSまたはRLM-RS)を用いて下りリンクを検出してもよい。そして端末装置200は、基地局装置100から送信されるPreamble信号によって下りリンクを検出した後に、PDCCHのモニタリングを開始する。
 (4)別のキャリアからの通知に基づいて検出する
 端末装置200がキャリアアグリゲーションによって基地局装置100と通信を行っている場合、別のキャリアからの下りリンクである旨の通知に基づいて下りリンクを検出してもよい。基地局装置100は、SFIで通知する場合、チャネルが取得できなかったときの通知方法として、F(flexible、unknown)で通知してもよく、新しいスロットフォーマットの状態(例えばempty、not occupied、busyなど)を作っても良い。また端末装置200は、SFIが送信されなかった場合に、対応するスロットでチャネルが取得されなかったと判断してもよく、チャネルが取得できた場合は、基地局装置100は、スロットフォーマット(D/U/Fのいずれか)の状態を通知する。
 (5)その他
 端末装置200は、上記(1)~(4)のいずれか1つの条件、または上記(1)~(4)の中から複数の条件を満たした場合に、下りリンクを検出したと判断しても良い。
 このPreamble信号は、下りリンク検出、PDCCHのモニタリングの削減、共存/空間再利用の用途として生成されうる。また図13に示したように、このPreamble信号は基地局装置100から送信される信号の先頭に置かれる。Preamble信号は、基地局装置100から毎シンボル送信されても良く、数シンボルに一度送信されても良い。Preamble信号の送信周期は、PDCCHの周期と紐付けられてもよく、独立していても良い。端末装置200が使用する電力を抑えることを考えると、Preamble信号の送信周期は、PDCCHの周期と独立していることが望ましい。また、このPreamble信号は、チャネル占有期間(Channel Occupancy Time;COT)内で複数置かれても良い。Preamble信号がCOT内で置かれる場合、スロットの先頭に置かれても良く、スロットの途中に置かれても良い。いずれの場合であっても、preamble信号は1スロット周期で配置されうる。
 Preamble信号は1、2シンボル程度が望ましい。Preamble信号は、RRM/RLM/CSI測定に用いられても良い。この場合、Preamble信号はRLM-RSの1つとして設定することができる。
 Preamble信号の送信電力は、RRM/RLM測定に用いるなら、固定であることが望ましい。Preamble信号の送信電力は、高次(上位)のレイヤで端末装置に設定されてもよい。PDCCHのDMRSとPreamble信号との電力比は、高次(上位)のレイヤで端末装置に設定されてもよい。
 端末装置200は、Preamble信号を検出した場合、ミニスロットのPDCCHのモニタを開始する。ミニスロットのPDCCHのモニタとは、スロットの途中でのPDCCHのモニタである。これは設定としては、通常のCORESET Configurationとは別のPreamble信号に紐づくCORESET Configurationとなる。端末装置200は、Preamble信号を検出しない場合、スロットベースのPDCCHをモニタする。これは設定としては、起動信号に紐づかないCORESET Configurationとなる。
 少なくともPreamble信号と共通PDCCH(SFIを含む)のDMRSは擬似コロケーション(QCL:Quasi Co-Location)である。端末装置は、Preamble信号と共通PDCCHのDMRSはQCLであると想定して、信号処理を行う。
 端末装置200は、スロットの途中でチャネルが取得できた場合、下りリンクと上りリンクとが自由に変えられるときは、スロットの途中でも(ミニスロットでも)SFIを送信する。N番目のシンボルで送られるSFIの構成は、SFIの先頭とN番目のシンボルが対応してもよい(つまりN+1番目のシンボル後ろのシンボルは使われない)。図14は、下りリンクまたは上りリンクの状態と、SFIの状態との関係の例を示す説明図である。この例では後方の5シンボルは無視される。
 またN番目のシンボルで送られるSFIの構成は、N番目のSFIとN番目のシンボルとが対応してもよい(すなわち、N番目のシンボルより前のシンボルは使われない)。図15は、下りリンクまたは上りリンクの状態と、SFIの状態との関係の例を示す説明図である。この例では先頭の5シンボルは無視される。
 また、N番目のシンボルで送られるSFIの構成は、1~Nに対応する新しいSFI stateが定義されてもよい。図16は、下りリンクまたは上りリンクの状態と、SFIの状態との関係の例を示す説明図である。
 端末装置200は、スロットの途中でチャネルが取得できた場合、下りリンクと上りリンクとが自由に変えられないときは、途中でスタートしたスロットの残りは全て下りリンクであると判断しても良い。また端末装置200は、スロットの途中でチャネルが取得できた場合、下りリンクと上りリンクとが自由に変えられないときは、途中でスタートしたシンボルは下りリンクだが、スロットの後方の数シンボル(例えば1~3シンボル)は上りリンクであると判断しても良い。なおこのときにおいて、端末装置200は、スロットの後方の数シンボルでチャネル取得できた場合は、残りは全て下りリンクであると判断しても良い。
 Preamble信号は、PSS/SSSをベースとしたものであっても良く、CSI-RSをベースとしたものであっても良く、PT-RS(Phase Tracking Reference Signal)をベースとしたものであっても良い、リソースは基地局装置100からPBCHで指示されてもよい。Preamble信号では、サービングセルからの送信を認識するため、少なくともセルIDが含まれる。端末装置は、Preamble信号に含まれるセルIDからサービングセルからの信号を識別する。Preamble信号では、セルIDに対応する信号系列が含まれうる。Preamble信号では、ビームは識別できるような情報が含まれても良い。ビームを識別する情報は、例えば、異なるPreambleを識別するインデックス(Preamble index)、が挙げられる。またオペレータ間コーディネーションするなら、Preamble信号にはオペレータID(例えば、PLMN)が含まれていても良い。オペレータIDはFBE(Frame based equipment)における、高効率なオペレーションに必要となりうる。
 Preamble信号は1種類のシーケンス、1シンボルで構成されてもよい。図17は、Preamble信号の構成例を示す説明図である。この構成のPreamble信号には、ZC系列やm系列など、衝突しても(同リソースが用いられても)分離可能な直交特性の高い(相互相関特性の低い)系列が用いられることが好ましい。
 Preamble信号は1種類のシーケンス、2シンボル以上で構成されてもよい。図18は、Preamble信号の構成例を示す説明図である。この構成では、周波数軸上では、インターレース状にリソースが割り当てられる。この構成は、周波数リユースによって、セル間で異なる周波数リソースを用いることが可能であるため、検出率を向上させることができる。このPreamble信号には、ゴールド系列など、直交系列数が多い系列が用いられてもよい。
 Preamble信号は2種類のシーケンスの組み合わせ、2シンボル以上で構成されてもよい。図19は、Preamble信号の構成例を示す説明図である。このPreamble信号には、ZC系列やm系列など直交特性の高い系列と、ゴールド系列など直交系列数が多い系列など、異なる性質の系列で組み合わされて用いられることが好ましい。この構成は、特徴の異なる系列を複数用いることができるため、用途に応じて適切な信号系列を構築することができる。例えば、端末装置の下りリンク検出のために、検出負荷の低い系列(例えば、ZC系列)が1つ目として適用され、共存/空間再利用のために、相互相関の低い系列(例えば、m系列)が2つ目として適用される。
 Preamble信号は、図19で示した構成に、更にインターレース状に周波数リソースが割り当てられてもよい。図20は、Preamble信号の構成例を示す説明図であり、インターレース状に周波数リソースが割り当てられた構成を示す説明図である。
 Preamble信号は、図19で示した構成に、1種類の1シンボルのみがインターレース状に周波数リソースが割り当てられてもよい。図21は、Preamble信号の構成例を示す説明図であり、1種類の1シンボルのみがインターレース状に周波数リソースが割り当てられた構成を示す説明図である。
 Preamble信号は2種類以上のシーケンスが交互に配置されてもよい。図22は、Preamble信号の構成例を示す説明図であり、2種類のシーケンスが交互に配置された構成を示す説明図である。この構成は、1つのシンボルで複数種類のシーケンスを送信することができる。
 Preamble信号は1つ目のシーケンスはキャリアの中央に配置され、2つ目のシーケンスは残りの周波数に多重される構成を有してもよい。図23は、Preamble信号の構成例を示す説明図である。このような構成により、1つ目のシーケンスによってキャリア中心周波数に対する同期が容易になる。
 SS/PBCHブロックがPreamble信号として用いられてもよい。図24は、Preamble信号の構成例を示す説明図である。このような構成により、Preamble信号を発見信号(discovery signal)や初期アクセスのための信号として用いることができる。またこのような構成により、SS/PBCHブロックの送信頻度を向上させることができる。
 基地局装置100および端末装置200は、このような動作を実行することで、NR-Uにおいてリソースを効率的に使用することが可能となる。図9に示した基地局装置100の構成の内、設定部151は、上述した、NR-Uにおいてリソースを効率的に使用するための各種設定を行う。そして通信処理部153は、設定部151が設定した内容を端末装置200へ通知する処理を実行する。そして、図10に示した端末装置200の構成の内、情報取得部241は、基地局装置100から送信された各種設定を取得する。通信処理部243は、情報取得部241が取得した各種設定に基づき、基地局装置100との間の、NR-Uによる無線通信処理を実行する。
 [1.5.その他]   
 <SS/PBCHブロック>
 NR-UにおけるSS/PBCHブロックは、60kHzのサブキャリア間隔で送信されてもよい。60kHzのサブキャリア間隔を用いることで、SS/PBCHブロックのバーストセットは、1サブフレーム内に収めることができる。
 <発見信号>
 NR-Uにおいて、少なくともセルの発見(cell detection)およびRRM測定のために、発見信号が用いられる。更に、発見信号は、RLM測定、CSI測定、システム情報(SI)やページングの送信、に用いられても良い。
 発見信号は、1つ以上のSS/PBCHブロックで構成される。発見信号は、搬送周波数が6GHz以下では、最大8つのSS/PBCHブロックで構成され、搬送周波数が6GHz以上では、最大64つのSS/PBCHブロックで構成される。
 発見信号で送られるPBCHには、発見信号であることを示す情報が含まれても良い。発見信号で送られるPBCHには、SS/PBCHブロックのインデックスを示す情報とスロットインデックスを示す情報の2つが含まれても良い。また、発見信号で送られるPBCHには、オペレータを識別する情報が含まれても良い。また、発見信号で送られるPBCHには、空間再利用に関する情報(例えば、混雑度、送信電力、SINR、チャネルセンシングしきい値、ビーム情報、など)が含まれても良い。基地局装置および端末装置は、この送信電力の情報に基づいて、送信電力および/またはチャネルセンシングのしきい値を制御してもよい。
 本実施形態における発見信号には、SS/PBCHブロックの他に、CSI-RS、SIB1やページングを運ぶPDSCHおよびPDCCH、が含まれても良い。SS/PBCHブロックとCSI-RSは、周波数軸に多重されてもよいし、時間軸に多重されてもよい。
 <RLM>
 (1)下りリンク指示/検出に基づくRLM測定
 アンライセンスにおけるRLM測定は、下りリンクの指示または検出に基づいて行われても良い。端末装置は、下りリンクと指示されたスロット、または、下りリンクであると検出できたスロットで、RLM測定を行う。一方で、下りリンクと指示されないスロット、または、下りリンクであると検出できなかったスロットでは、RLM測定を行わない。
 (2)非周期的信号(aperiodic signal)を用いたRLM測定
 アンライセンスにおけるRLM測定は、非周期的信号に基づいて行われても良い。非周期的信号は、基地局装置からPDCCHでリソースが指示される信号、または、preamble信号である。端末装置は、非周期的信号を用いてRLM測定を行う。端末装置は、非周期的信号のみを用いてRLM測定を行ってもよいし、非周期的信号と周期的信号の両方を用いてRLM測定を行ってもよく、その動作設定は基地局装置から設定されることが好ましい。
 (3)発見信号を用いたRLM測定
 アンライセンスにおけるRLM測定は、発見信号に基づいて行われても良い。端末装置は、発見信号を用いてRLM測定を行う。この場合、RRM測定のための参照信号とRLM測定のための参照信号は、QCLであると端末装置は想定する。
 RLM測定の評価期間は、変更することが可能である。具体的には、アンライセンスバンドの評価期間は、ライセンスバンドの評価期間に比べて長く設定することができる。評価期間は、上位層(RRCシグナリング)で通知される。通知される評価期間は、SS/PBCHの周期に無関係であってもよい。
 <2.応用例>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局装置100は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局装置100は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局装置100は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局装置100として動作してもよい。
 また、例えば、端末装置200は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ドングル型のモバイルルータ若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置200は、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、端末装置200は、これら端末に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
 <2.1.基地局装置に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図25は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
 アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図25に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図25にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
 基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
 コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
 ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
 無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
 無線通信インタフェース825は、図25に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図35に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図25には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
 図25に示したeNB800において、図9を参照して説明した制御部150に含まれる1つ以上の構成要素(設定部151及び/又は通信処理部153)は、無線通信インタフェース825において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ821において実装されてもよい。一例として、eNB800は、無線通信インタフェース825の一部(例えば、BBプロセッサ826)若しくは全部、及び/又はコントローラ821を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB800にインストールされ、無線通信インタフェース825(例えば、BBプロセッサ826)及び/又はコントローラ821が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB800、基地局装置820又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図25に示したeNB800において、図9を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース825(例えば、RF回路827)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ810において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823において実装されてもよい。また、記憶部140は、メモリ822において実装されてもよい。
   (第2の応用例)
 図26は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
 アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図26に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図26にはeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
 基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図25を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
 無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図25を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図26に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図26には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
 接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
 接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図26に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図26には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
 図26に示したeNB830において、図9を参照して説明した制御部150に含まれる1つ以上の構成要素(設定部151及び/又は通信処理部153)は、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ851において実装されてもよい。一例として、eNB830は、無線通信インタフェース855の一部(例えば、BBプロセッサ856)若しくは全部、及び/又はコントローラ851を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB830にインストールされ、無線通信インタフェース855(例えば、BBプロセッサ856)及び/又はコントローラ851が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図26に示したeNB830において、例えば、図9を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース863(例えば、RF回路864)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ840において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853において実装されてもよい。また、記憶部140は、メモリ852において実装されてもよい。
 <2.2.端末装置に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図27は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インタフェース912は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図27に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図27には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
 アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
 アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図27に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図27にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
 さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図27に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
 図27に示したスマートフォン900において、図10を参照して説明した制御部240に含まれる1つ以上の構成要素(取得部241及び/又は通信処理部243)は、無線通信インタフェース912において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ901又は補助コントローラ919において実装されてもよい。一例として、スマートフォン900は、無線通信インタフェース912の一部(例えば、BBプロセッサ913)若しくは全部、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがスマートフォン900にインストールされ、無線通信インタフェース912(例えば、BBプロセッサ913)、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてスマートフォン900又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図27に示したスマートフォン900において、例えば、図10を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース912(例えば、RF回路914)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ916において実装されてもよい。また、記憶部230は、メモリ902において実装されてもよい。
   (第2の応用例)
 図28は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース933は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図28に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図28には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
 アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
 アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図28に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図28にはカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
 さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図28に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 図28に示したカーナビゲーション装置920において、図10を参照して説明した制御部240に含まれる1つ以上の構成要素(取得部241及び/又は通信処理部243)は、無線通信インタフェース933において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ921において実装されてもよい。一例として、カーナビゲーション装置920は、無線通信インタフェース933の一部(例えば、BBプロセッサ934)若しくは全部及び/又はプロセッサ921を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがカーナビゲーション装置920にインストールされ、無線通信インタフェース933(例えば、BBプロセッサ934)及び/又はプロセッサ921が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてカーナビゲーション装置920又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図28に示したカーナビゲーション装置920において、例えば、図10を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース933(例えば、RF回路935)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ937において実装されてもよい。また、記憶部230は、メモリ922において実装されてもよい。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
 <3.まとめ>
 以上説明したように本開示の実施の形態によれば、CRSを用いずに、下りリンクを確実に検出できる端末装置200、及び端末装置200に確実に下りリンクを検出させる基地局装置100が提供される。
 各装置に内蔵されるCPU、ROMおよびRAMなどのハードウェアを、上述した各装置の構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供されることが可能である。また、機能ブロック図で示したそれぞれの機能ブロックをハードウェアで構成することで、一連の処理をハードウェアで実現することもできる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 アンライセンスバンドを用いて無線通信を行う通信部と、
 周期的に送信される第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出する検出部と、を備え、
 前記検出部は、下りリンクを検出した後に、PDCCHのモニタリングを開始する、無線通信装置。
(2)
 前記第二下りリンク信号は、下りリンクの先頭で送信されるプリアンブル信号である、前記(1)に記載の無線通信装置。
(3)
 前記プリアンブル信号は、毎シンボル送信される、前記(2)に記載の無線通信装置。
(4)
 前記プリアンブル信号は、複数シンボルに一度送信される、前記(2)に記載の無線通信装置。
(5)
 前記プリアンブル信号は、下りリンクの先頭で一度だけ送信される、前記(2)に記載の無線通信装置。
(6)
 前記プリアンブル信号は、チャネル占有期間内で複数回送信される、前記(2)に記載の無線通信装置。
(7)
 前記プリアンブル信号は、スロットの先頭で送信される、前記(6)に記載の無線通信装置。
(8)
 前記プリアンブル信号は、スロットの途中で送信される、前記(6)に記載の無線通信装置。
(9)
 前記プリアンブル信号は、1種類のシーケンス、かつ1シンボルで構成される、前記(2)に記載の無線通信装置。
(10)
 前記プリアンブル信号は、2種類以上のシーケンスの組み合わせで構成される、前記(2)に記載の無線通信装置。
(11)
 前記プリアンブル信号は、2以上のシンボルで構成され、かつ全てのシンボルがインターレース状に周波数領域に配置される、前記(10)に記載の無線通信装置。
(12)
 前記プリアンブル信号は、2以上のシンボルで構成され、かつ一部のシンボルがインターレース状に周波数領域に配置される、前記(10)に記載の無線通信装置。
(13)
 前記プリアンブル信号は、2種類以上のシーケンスが交互に配置されて構成される、前記(10)に記載の無線通信装置。
(14)
 前記プリアンブル信号は、1つのシーケンスがキャリアの中央周波数近傍に配置され、他のシーケンスが他の領域に配置されて構成される、前記(10)に記載の無線通信装置。
(15)
 SS/PBCHブロックが前記プリアンブル信号として用いられる、前記(2)に記載の無線通信装置。
(16)
 前記第二下りリンク信号は、CSI-RSである、前記(1)に記載の無線通信装置。
(17)
 前記第二下りリンク信号は、SSSである、前記(1)に記載の無線通信装置。
(18)
 前記第二下りリンク信号は、RLM-RSの1つとして設定される、前記(1)に記載の無線通信装置。
(19)
 アンライセンスバンドを用いて無線通信を行う通信部と、
 周期的に送信する第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号を、前記通信部から送出させる通信制御部と、を備え、
 前記第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出させた後に、PDCCHをモニタリングさせる、無線通信装置。
(20)
 前記第二下りリンク信号は、前記通信部が下りリンクの先頭で送信するプリアンブル信号である、前記(19)に記載の無線通信装置。
(21)
 アンライセンスバンドを用いて無線通信を行うことと、
 周期的に送信される第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出することと、
 下りリンクを検出した後に、PDCCHのモニタリングを開始することと、
を含む、無線通信方法。
(22)
 アンライセンスバンドを用いて無線通信を行うことと、
 周期的に送信する第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号を送出させることと、
 前記第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出させた後に、PDCCHをモニタリングさせることと、
を含む、無線通信方法。
(23)
 コンピュータに、
 アンライセンスバンドを用いて無線通信を行うことと、
 周期的に送信される第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出することと、
 下りリンクを検出した後に、PDCCHのモニタリングを開始することと、
を実行させる、コンピュータプログラム。
(24)
 コンピュータに、
 アンライセンスバンドを用いて無線通信を行うことと、
 周期的に送信する第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号を送出させることと、
 前記第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出させた後に、PDCCHをモニタリングさせることと、
を実行させる、コンピュータプログラム。
 100  基地局装置
 200  端末装置

Claims (24)

  1.  アンライセンスバンドを用いて無線通信を行う通信部と、
     周期的に送信される第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出する検出部と、を備え、
     前記検出部は、下りリンクを検出した後に、PDCCHのモニタリングを開始する、無線通信装置。
  2.  前記第二下りリンク信号は、下りリンクの先頭で送信されるプリアンブル信号である、請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記プリアンブル信号は、毎シンボル送信される、請求項2に記載の無線通信装置。
  4.  前記プリアンブル信号は、複数シンボルに一度送信される、請求項2に記載の無線通信装置。
  5.  前記プリアンブル信号は、下りリンクの先頭で一度だけ送信される、請求項2に記載の無線通信装置。
  6.  前記プリアンブル信号は、チャネル占有期間内で複数回送信される、請求項2に記載の無線通信装置。
  7.  前記プリアンブル信号は、スロットの先頭で送信される、請求項6に記載の無線通信装置。
  8.  前記プリアンブル信号は、スロットの途中で送信される、請求項6に記載の無線通信装置。
  9.  前記プリアンブル信号は、1種類のシーケンス、かつ1シンボルで構成される、請求項2に記載の無線通信装置。
  10.  前記プリアンブル信号は、2種類以上のシーケンスの組み合わせで構成される、請求項2に記載の無線通信装置。
  11.  前記プリアンブル信号は、2以上のシンボルで構成され、かつ全てのシンボルがインターレース状に周波数領域に配置される、請求項10に記載の無線通信装置。
  12.  前記プリアンブル信号は、2以上のシンボルで構成され、かつ一部のシンボルがインターレース状に周波数領域に配置される、請求項10に記載の無線通信装置。
  13.  前記プリアンブル信号は、2種類以上のシーケンスが交互に配置されて構成される、請求項10に記載の無線通信装置。
  14.  前記プリアンブル信号は、1つのシーケンスがキャリアの中央周波数近傍に配置され、他のシーケンスが他の領域に配置されて構成される、請求項10に記載の無線通信装置。
  15.  SS/PBCHブロックが前記プリアンブル信号として用いられる、請求項2に記載の無線通信装置。
  16.  前記第二下りリンク信号は、CSI-RSである、請求項1に記載の無線通信装置。
  17.  前記第二下りリンク信号は、SSSである、請求項1に記載の無線通信装置。
  18.  前記第二下りリンク信号は、RLM-RSの1つとして設定される、請求項1に記載の無線通信装置。
  19.  アンライセンスバンドを用いて無線通信を行う通信部と、
     周期的に送信する第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号を、前記通信部から送出させる通信制御部と、を備え、
     前記第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出させた後に、PDCCHをモニタリングさせる、無線通信装置。
  20.  前記第二下りリンク信号は、前記通信部が下りリンクの先頭で送信するプリアンブル信号である、請求項19に記載の無線通信装置。
  21.  アンライセンスバンドを用いて無線通信を行うことと、
     周期的に送信される第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出することと、
     下りリンクを検出した後に、PDCCHのモニタリングを開始することと、
    を含む、無線通信方法。
  22.  アンライセンスバンドを用いて無線通信を行うことと、
     周期的に送信する第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号を送出させることと、
     前記第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出させた後に、PDCCHをモニタリングさせることと、
    を含む、無線通信方法。
  23.  コンピュータに、
     アンライセンスバンドを用いて無線通信を行うことと、
     周期的に送信される第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出することと、
     下りリンクを検出した後に、PDCCHのモニタリングを開始することと、
    を実行させる、コンピュータプログラム。
  24.  コンピュータに、
     アンライセンスバンドを用いて無線通信を行うことと、
     周期的に送信する第一下りリンク信号とは異なる第二下りリンク信号を送出させることと、
     前記第二下りリンク信号に基づいて下りリンクを検出させた後に、PDCCHをモニタリングさせることと、
    を実行させる、コンピュータプログラム。
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