WO2020157977A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020157977A1
WO2020157977A1 PCT/JP2019/003728 JP2019003728W WO2020157977A1 WO 2020157977 A1 WO2020157977 A1 WO 2020157977A1 JP 2019003728 W JP2019003728 W JP 2019003728W WO 2020157977 A1 WO2020157977 A1 WO 2020157977A1
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terminal
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transmission
base station
iot
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PCT/JP2019/003728
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English (en)
French (fr)
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和晃 武田
浩樹 原田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • H04W4/08User group management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+(plus) New Radio
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • 3GPP Rel. 15 or later 3GPP Rel. 15 or later.
  • LTE Long Term Evolution
  • MTC Machine type communication
  • NB-IoT Near Band Internet of Things
  • IoT Internet of Things
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the communication capacity in the communication system (for example, the communication capacity between each terminal and the base station) may increase, and the communication quality may deteriorate.
  • an object of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling communication even when many terminals exist in the wireless communication system.
  • a terminal includes at least one of a transmission/reception unit that performs transmission/reception with another terminal, information regarding a state (TCI state) of a transmission configuration identifier, information regarding pseudo collocation (QCL), and position information. And a control unit that controls so as to be shared with another terminal.
  • a transmission/reception unit that performs transmission/reception with another terminal
  • information regarding a state (TCI state) of a transmission configuration identifier information regarding pseudo collocation (QCL), and position information.
  • QCL pseudo collocation
  • communication can be appropriately controlled even when many terminals are present in the network.
  • FIG. 1A to 1C are diagrams showing an example of the relationship among LTE-IoT, eMBB, URLLC, and NR-IoT.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the requirement conditions targeted by the NR-IoT.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system having a plurality of terminals.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a plurality of terminals having the same geographical position.
  • FIG. 5: is a figure which shows an example at the time of sharing predetermined information between several terminals with the same geographical position.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a case where geographical positions are separated.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 1A to 1C are diagrams showing an example of the relationship among LTE-IoT, eMBB, URLLC, and NR-IoT.
  • FIG. 2 is a
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • MTC and NB-IoT are introduced as technologies related to IoT.
  • MTC a bandwidth narrower than a maximum bandwidth (for example, 20 MHz) per one cell (also referred to as a serving cell, a component carrier (CC), a carrier, etc.) of LTE is set as a maximum bandwidth, and uplink (Uplink) is set. (UL)) and downlink (Downlink (DL)) at least one (UL/DL) communication is performed.
  • the maximum bandwidth of MTC is 1.4 MHz or 5 MHz.
  • 1.4 MHz may be configured with 6 resource blocks (Physical Resource Block (PRB)) when the sub-carrier spacing (Sub-Carrier Spacing (SCS)) is 15 kHz.
  • PRB Physical Resource Block
  • 5 MHz may be configured by 25 PRB when SCS is 15 kHz.
  • the band for MTC is also called a narrow band (narrowband (NB)), and may be identified by a predetermined index (for example, a narrow band index).
  • MTC is also called extended MTC (enhanced MTC (eMTC)), LTE-MTC (LTE-M), LTE-M1, low-cost MTC (Low Cost-MTC (LC-MTC)), etc.
  • eMTC enhanced MTC
  • LTE-M LTE-M
  • LTE-M1 low-cost MTC
  • LC-MTC Low Cost-MTC
  • a device that performs MTC is also called an MTC terminal, at least one UE (BL/CE UE) of Bandwidth reduced Low complexit (BL), and Coverage Enhancement (CE).
  • BL/CE UE Bandwidth reduced Low complexit
  • CE Coverage Enhancement
  • NB-IoT for example, UL/DL communication is performed with a bandwidth (for example, 200 kHz) narrower than the maximum bandwidth of MTC as the maximum bandwidth.
  • the maximum bandwidth of NB-IoT is 200 kHz.
  • 200 kHz may be configured with 1 PRB when the subcarrier spacing is 15 kHz.
  • NB-IoT is also called narrowband LTE (Narrow Band LTE (NB-LTE)), narrowband cellular IoT (Narrow Band cellular Internet of Things (NB cellular IoT)), clean slate, and the like.
  • NR in addition to a service (for example, enhanced Mobile Broad Band (eMBB)) that requires at least one of high speed and large capacity, new requirements (for example, low delay and high reliability) At least one) service (for example, Ultra Reliable and Low Latency Communications (URLLC), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.) is expected to be considered.
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • 5G IoT 5G IoT.
  • ⁇ Industrial IoT also called URLLC, etc.
  • Internet of Health Things IoT
  • Wearable IoT also called wearable device, wearable terminal, etc.
  • a smart meter that can transmit the measurement results of usage (eg electricity, gas, etc.) to the server ⁇ IoT relay
  • NR-IoT data rate (throughput), delay (Lower latency), reliability (reliability), cost (cost), capacity (capacity), mobility (mobility), coverage (coverage) ), power consumption, and/or mass connectivity (massive connectivity).
  • augmented reality Augmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • MR Mixed reality
  • 1A to 1C are diagrams showing an example of the relationship among LTE-IoT, eMBB, URLLC, and NR-IoT. As shown in FIG. 1A, when three dimensions of data rate, cost and low delay are used, at least one of Cases 1 to 3 may be assumed for NR-IoT.
  • Case 1 includes a terminal with low cost.
  • the terminal may not be required to have a low delay and may not be required to have a high data rate.
  • the terminal in case 1 may satisfy at least one of terminals with extremely low cost and extremely high energy efficiency (almost cost-zero and ultra energy efficient terminal).
  • the terminal has a manufacturing cost (product cost) of almost zero, and meets at least one of charging using renewable energy or wireless power transfer. Good.
  • Case 2 is a terminal with a medium data rate (throughput).
  • the data rate (throughput) of the terminal may be between LTE IoT (for example, 1 Mbps at maximum) and eMBB (for example, 2.5 Gbps to 5 Gbps), for example, 10 Mbps to 100 Mbps.
  • the terminal in Case 2 may be used for video-surveillance, for example.
  • the terminal in Case 2 has a medium cost (for example, higher than LTE-IoT and lower than eMBB) and a medium low delay (for example, higher than LTE-IoT and eMBB). Lower cost).
  • a medium cost for example, higher than LTE-IoT and lower than eMBB
  • a medium low delay for example, higher than LTE-IoT and eMBB
  • Case 3 includes terminals with high requirements for low delay (for example, terminals for URLLC are included).
  • the terminal may meet a moderate cost (eg, higher than LTE-IoT and lower than eMBB) and may not have high data rate requirements.
  • the terminal in Case 3 may be used for real-time monitoring and analysis, remote control drone, intelligent devices, etc.
  • a dimension of a large number of connections may be added.
  • a terminal suitable for a large number of connections may accelerate the smart city, manufacturing industry (manufacturing).
  • FIG. 1B shows the relationship among LTE-IoT, eMBB, URLLC, and NR-IoT using three-dimensional data rate (throughput), capacity, and low delay.
  • the NR-IoT may have higher data rates (eg, close to eMBB data rates) and lower delays (eg, low delays approaching URLLC).
  • FIG. 1C shows the relationship among LTE-IoT, eMBB, URLLC, and NR-IoT using the three dimensions of mobility, coverage, and power consumption.
  • NR-IoT is a medium-to-high mobility (for example, LTE-IoT) assuming the use of a higher carrier frequency (for example, 3.5 GHz). Higher mobility and lower mobility than URLLC).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of requirement conditions targeted by NR-IoT.
  • the requirements for NR-IoT are the maximum bandwidth (Maximum Bandwidth), maximum transport block size (Maximum Transport Block Size (TBS)), modulation scheme (Modulation Scheme), and target Doppler (Target Doppler).
  • power class of terminal User Equipment (UE)
  • maximum coupling loss Maximum Coupling Loss (MCL)
  • mobility Mobility
  • battery power saving Battery power saving
  • delay Loss
  • coverage coverage It may be defined by at least one.
  • Fig. 2 requirements for NR-IoT and LTE-IoT, and an index (Key Performance Indicator (KPI)) indicating an intermediate goal are shown for each requirement item.
  • KPI Key Performance Indicator
  • the maximum bandwidth of NR-IoT is, for example, 5 MHz to 10 MHz, and may have a maximum bandwidth wider than that of LTE-IoT.
  • the maximum TBS of NR-IoT may be larger than the maximum TBS of at least one of uplink and downlink of LTE-IoT.
  • the NR-IoT modulation scheme may support a higher-order modulation scheme (for example, 256QAM) than LTE-IoT.
  • a moving speed for example, 120 km/h
  • LTE-IoT at a frequency (for example, 3.5 GHz) higher than LTE-IoT and (for example, in LTE-IoT, 120 km/h at 2 GHz).
  • Different Doppler frequencies may be targeted.
  • the power class of the UE may or may not be included in the requirements.
  • the coupling loss may be defined as a propagation loss according to the distance from the base station, where the cell radius is the distance from the base station that can provide a certain communication speed.
  • power saving for idle mode and connected mode (also referred to as RRC idle mode, RRC connection mode, etc.) may be specified as a requirement.
  • delay reduction for connection mode may be specified as a requirement.
  • medium requirements for example, requirements higher than LTE-IoT and lower than eMBB
  • eMBB requirements higher than LTE-IoT and lower than eMBB
  • the above requirements for NR-IoT are merely examples and are not limited to the above.
  • the NR-IoT requirements may be at least those specified assuming a use case different from that of eMBB.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a network in which terminals using eMBB or URLLC and terminals using NR-IoT are present.
  • UE#0, UE#2, and UE#4 communicate with the base station using at least one of eMBB and URLLC (hereinafter, also referred to as eMBB/URLLC).
  • UE#1 and UE#3 perform communication using the NR-IoT (NR-IoT communication) with the base station.
  • the same neurology as NR for example, eMBB/URLLC communication
  • the numerology may be paraphrased as, for example, subcarrier spacing (SCS) or symbol length.
  • SCS subcarrier spacing
  • the SCS at least one of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may be supported.
  • the SCS and the symbol length may have an inverse relationship.
  • a slot and a time unit shorter than the slot may be supported.
  • the slot may be composed of 14 symbols, for example.
  • the sub-slot may be composed of 7 symbols, 3 or 4 symbols, or 2 symbols.
  • a UE may have a predetermined number of antennas (eg, 1 or 2 antennas).
  • the UE may also support higher order modulation schemes (eg, 256QAM).
  • eMBB/URLLC communication may support higher beam management than NR-IoT communication.
  • an NR wireless communication system for example, a communication system that supports NR-IoT
  • it is required to suppress an increase in communication capacity.
  • FIG. 3 shows a case where UE#0 and UE#1 are geographically co-located and UE#2 and UE#3 are geographically co-located.
  • the present inventors do not use a certain terminal (for example, a plurality of terminals coexisting in the same geographical location) to separately communicate with the base station, but use some terminals to connect It was conceived that the communication processing between the base station and the terminal can be reduced by performing a predetermined communication operation (or wireless processing) in the terminal.
  • the plurality of communications is the eMBB/URLLC communication and the NR-IoT communication is exemplified, but it is not limited thereto.
  • a predetermined channel and/or signal has the same application as NR (for example, eMBB/URLLC communication), but may be defined independently of NR.
  • the predetermined channel/signal includes a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), and a random access channel (Physical).
  • PRACH Rando Access Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • RS Reference Signal
  • NR-IoT For example, an arbitrary character string
  • the PDCCH for NR-IoT may be called an XPDCCH (X is an arbitrary character string).
  • X is an arbitrary character string
  • a channel/signal having the same name as NR may be used as at least a part of the channel/signal for NR-IoT communication.
  • the terminals described below are not limited to NR-IoT terminals, but can be applied to NB-IoT terminals, eMTC terminals, or terminals other than IoT terminals in NR.
  • predetermined information for example, at least one of TCI information, QCL information, and position information
  • predetermined information is shared between terminals using inter-terminal communication, and some terminals are used to communicate with other terminals. Perform a predetermined communication operation.
  • FIG. 4 shows an example of a wireless communication system in which the terminal #0 (UE#0) and the terminal #1 (UE#1) exist.
  • the terminal #0 is a terminal that performs eMBB/URLLC communication (for example, a smartphone)
  • the terminal #1 is a terminal that performs NR-IoT communication (for example, a wristwatch-type wearable device)
  • the communication type applied by the terminal is not limited to this.
  • both terminal #0 and terminal #1 may be terminals that perform NR-IoT communication.
  • NR-IoT communication even if connection with multiple RATs (for example, LTE and NR) (multi-connectivity) or connection with a single RAT (for example, NR) is supported. Good.
  • multiple RATs for example, LTE and NR
  • a single RAT for example, NR
  • the terminals #0 and #1 may send and receive information by inter-terminal communication (Device to Device (D2D), for example, side link (sidelink (SL)) or Bluetooth (registered trademark)).
  • D2D Device to Device
  • SL side link
  • Bluetooth registered trademark
  • terminal-to-terminal communication may be performed using an unlicensed band that requires a listening (or LBT) operation before transmission.
  • terminals #0 and #1 have information about the status (TCI status) of the transmission configuration identifier (Transmission Configuration Indicator or Indication (TCI)), information about pseudo collocation (Quasi-Co-Location (QCL)), and location information. At least one of the above may be shared using terminal communication. This makes it possible to determine whether or not the terminals are geographically located at the same position (or whether or not the same beam can be used for transmission/reception).
  • TCI status Transmission Configuration Indicator or Indication
  • QCL pseudo collocation
  • location information At least one of the above may be shared using terminal communication. This makes it possible to determine whether or not the terminals are geographically located at the same position (or whether or not the same beam can be used for transmission/reception).
  • the TCI state is a transmission configuration indication (TCI: Transmission Configuration Indication or Transmission Configuration Indicator) state (TCI state (TCI-state)) is a QCL of a predetermined channel/signal (for example, PDSCH, PDCCH, PUCCH or PUSCH). It may indicate information.
  • the base station may set a predetermined TCI state for each terminal.
  • the TCI state is identified by a predetermined identifier (TCI state ID (TCI-StateId)), and is a different signal from a target channel/signal (or a reference signal for the channel (or an antenna port of the reference signal)).
  • TCI state ID TCI state ID
  • DL-RS Downlink Reference Signal
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • QCL-Info QCL information
  • Each TCI state can indicate (can include) QCL information for a given channel (eg PDSCH).
  • QCL information for a given channel eg PDSCH
  • one or more TCI states may be notified (configured) from the base station by higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the DCI (DL assignment, for example, DCI format 1_1) used for PDSCH scheduling is a predetermined field indicating the TCI state (QCL information for PDSCH) (for example, a transmission configuration identifier (TCI field, TCI state field, etc.).
  • the TCI field may be configured with a predetermined number of bits (for example, 3 bits).
  • the radio base station may preset up to eight types of TCI states in the user terminal by upper layer signaling.
  • the value of the TCI field in the DCI may indicate one of the TCI states preset by upper layer signaling.
  • QCL Quasi-Co-Location
  • the user terminal may control the reception process or the transmission process of the channel/signal based on the information (QCL information) about the QCL of at least one of the predetermined channel and the signal (channel/signal).
  • the reception process corresponds to at least one of demapping, demodulation, and decoding, for example.
  • the transmission process corresponds to at least one of mapping, modulation and code.
  • the Doppler shift when there is a QCL relationship between a signal and another signal, the Doppler shift, the Doppler spread, the average delay, and the delay spread between these different signals. It may mean that it can be assumed that at least one of spread) and spatial parameter (Spatial parameter) (for example, spatial reception parameter (Spatial Rx Parameter)) is the same (QCL for at least one of these).
  • spatial parameter for example, spatial reception parameter (Spatial Rx Parameter)
  • the spatial reception parameter may correspond to a reception beam (for example, a reception analog beam) or a transmission beam (for example, a transmission analog beam) of the user terminal, and the beam may be specified based on the spatial QCL. ..
  • the QCL and at least one element of the QCL in the present disclosure may be replaced with sQCL (spatial QCL).
  • QCL types A plurality of types (QCL types) may be defined as the QCL.
  • QCL types A-D four QCL types A-D with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same may be provided, which parameters are shown below: QCL type A: Doppler shift, Doppler spread, average delay and delay spread, ⁇ QCL Type B: Doppler shift and Doppler spread, -QCL type C: Doppler shift and average delay, QCL type D: spatial reception parameter.
  • the QCL information is, for example, information (RS related information) about DL-RS or UL-RS (hereinafter, also simply referred to as RS) having a QCL relationship with a target channel/signal and information indicating the QCL type (QCL type information). ), at least one of the information on the carrier (cell) in which the RS is arranged and the BWP may be included.
  • RS related information information about DL-RS or UL-RS
  • QCL type information information indicating the QCL type
  • the RS related information may include information indicating at least one of the RS having a QCL relationship with the target channel/signal and the resource of the RS. For example, when a plurality of reference signal sets (RS sets) are set in the user terminal, the RS related information has a QCL relationship with a channel (or a port for the channel) among RSs included in the RS set. At least one of the RS and the resource for the RS may be indicated.
  • RS sets reference signal sets
  • the DL-RS is, for example, a synchronization signal (SS: Synchronaization Signal), a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a synchronization signal block (SSB: Synchronization Signal Block), a mobility reference signal (MRS: Mobility RS), channel state information.
  • SS Synchronaization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SSB Synchronization Signal Block
  • MRS Mobility RS
  • CSI-RS Channel Sateate Information-Reference Signal
  • CSI-RS Tracking CSI-RS
  • a beam-specific signal or a signal configured by expanding or changing these (for example, density and A signal configured by changing at least one of the cycles).
  • the sync signal may be, for example, at least one of a primary sync signal (PSS: Primary Synchronaization Signal) and a secondary sync signal (SSS: Secondary Synchronaization Signal).
  • PSS Primary Synchronaization Signal
  • SSS Secondary Synchronaization Signal
  • the SSB is a signal block including a synchronization signal and a broadcast channel, and may be called an SS/PBCH block or the like.
  • UL-RS may be, for example, a Sounding Reference Signal (SRS).
  • SRS Sounding Reference Signal
  • Each terminal may be divided into groups based on a predetermined condition. For example, other terminals that belong to the same group as the own terminal may be determined based on information shared between the terminals (for example, information about the TCI state, information about the QCL, or location information). For example, the terminal #0 may determine that at least one of the set TCI state and QCL belongs to the same group as the same terminal (for example, the terminal #1) (or pairing is established).
  • the terminal #0 determines that at least one of the TCI state and the QCL is the same terminal and belongs to the same group as a terminal that is recognized in advance (for example, a terminal registered in the terminal #0). Good.
  • the terminal #0 may perform pairing when the terminal #1 is registered in the terminal #0 in advance.
  • the terminal #0 may receive information about terminals belonging to the same group from the network (eg, base station).
  • the network eg, base station
  • FIG. 5 shows a case where the terminal #0 and the terminal #1 belong to the same group (for example, the TCI state or the QCL is the same). It may be assumed that each terminal applies at least one of the same transmit beam and receive beam to terminals belonging to the same group.
  • a specific terminal may be used to perform a predetermined communication operation of another terminal (for example, a predetermined transmission operation or a predetermined reception operation).
  • the predetermined communication operation may be at least one of beam management, beam reporting, beam failure occurrence reporting, and beam recovery request. Alternatively, it may be a communication operation other than the beam-related operation.
  • a specific terminal for example, a representative terminal
  • the terminal #0 may perform a predetermined transmission operation or reception operation corresponding to the terminal #1 instead of the terminal #1.
  • the terminal #1 requests the terminal #0 to perform a beam-related operation (for example, a beam management operation (for example, at least one of transmission and reception of information regarding beam management, a beam recovery request, or the like)) or update of TCI information.
  • a beam-related operation for example, a beam management operation (for example, at least one of transmission and reception of information regarding beam management, a beam recovery request, or the like)
  • the terminal #0 transmits/receives information on beam management corresponding to the terminal #1 to the network (for example, base station), a request to update information on the TCI state, and Make at least one of the beam recovery requests.
  • the base station may perform setting or resetting processing collectively or simultaneously for terminals having at least one of the same TCI status, QCL and location information. Alternatively, the base station may selectively notify the representative terminal of the setting information.
  • the setting information may be at least one of information about beam operation such as beam management, information about a TCI state to be set, and information about QCL.
  • terminals belonging to the same group can omit each terminal from transmitting/receiving to/from the base station by performing a predetermined communication operation via the representative terminal.
  • the communication capacity between many terminals and base stations can be reduced.
  • At least one of the terminal #0 and the terminal #1 belonging to the same group may perform the measurement based on the DL reference signal (eg, CSI-RS, SS/PBCH block, etc.) transmitted from the base station.
  • the DL reference signal eg, CSI-RS, SS/PBCH block, etc.
  • the measurement conditions may be set separately.
  • the measurement condition may be, for example, at least one of a measurement cycle, a reporting cycle, a type of reference signal used for measurement, and a channel used for reporting.
  • at least one of the measurement cycle and the reporting cycle of the terminal #0 may be set shorter than the measurement cycle and the reporting cycle of the terminal #1.
  • the terminal #1 may transmit the predetermined information to the base station via the terminal #0 when the measurement quality (for example, the reception beam quality) is lower than the predetermined value due to the measurement.
  • the predetermined information may be at least one of a measurement result, a beam failure detection, a beam recovery request, and a TCI update request.
  • the terminal #1 may transmit at least one of the beam failure detection and the beam recovery request to the base station via the terminal #0 when the reception quality becomes lower than the predetermined value due to the measurement. By transmitting to the base station via the terminal #0, it is possible to notify the base station even if the reception quality from the base station in the terminal #1 deteriorates (when a beam failure occurs). Become. Also, the terminal #1 may notify the base station of the update of the TCI state via the terminal #0.
  • the base station may switch the beam applied to the terminal #1 when receiving at least one of the beam failure detection and the beam recovery request corresponding to the terminal #1 from the terminal #0. At this time, the base station may perform the beam failure recovery operation corresponding to the terminal #1 via the terminal #0.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication by using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between multiple Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC has dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) with LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and dual connectivity (NR-E) with NR and LTE.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity EN-DC
  • NR-E Dual Connectivity
  • NE-DC Dual Connectivity
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is the master node (Master Node (MN)), and the base station (gNB) of NR is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)
  • N-DC dual connectivity
  • MN and SN are NR base stations (gNB).
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macro cell C1 having a relatively wide coverage and a base station 12 (12a-12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement and number of each cell and user terminal 20 are not limited to those shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) using multiple component carriers (Component Carrier (CC)) and dual connectivity (DC).
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub-6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication in each CC using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is the Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is the IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one of, for example, Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • an orthogonal frequency division multiplexing (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) based wireless access method may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • other wireless access methods such as another single carrier transmission method and another multicarrier transmission method may be used as the UL and DL wireless access methods.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • an uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • an uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • a random access channel that are shared by each user terminal 20.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH, for example.
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI for scheduling PDSCH may be referred to as DL assignment, DL DCI, etc.
  • DCI for scheduling PUSCH may be referred to as UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to the search area and the search method of the PDCCH candidates.
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting” and the like of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of (SR))
  • CSI Channel State Information
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • ACK/NACK ACK/NACK
  • scheduling request Scheduling Request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of (SR)
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding “link”. Further, it may be expressed without adding “Physical” to the head of each channel.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), etc. may be transmitted.
  • a DL-RS a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation) Reference Signal (DMRS), Positioning Reference Signal (PRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), etc.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as an SS/PBCH block, SS Block (SSB), or the like. Note that SS and SSB may also be referred to as reference signals.
  • the wireless communication system even if the measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)), the demodulation reference signal (DMRS), etc. are transmitted as the uplink reference signal (Uplink Reference Signal (UL-RS)). Good.
  • the DMRS may be called a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission/reception unit 120, a transmission/reception antenna 130, and a transmission line interface 140. It should be noted that the control unit 110, the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field of the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception using the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140, measurement, and the like.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the generated data to the transmission/reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission/reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmission/reception unit 120 includes a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission/reception circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmitting unit may include a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may include a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmission/reception antenna 130 can be configured by an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission/reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 processes the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer and the Radio Link Control (RLC) layer (for example, for data and control information acquired from the control unit 110) (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • the transmission/reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) on the bit string to be transmitted. Processing (as necessary), inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform (IFFT)) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • channel coding may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier Transform
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • precoding coding
  • digital-analog conversion digital-analog conversion
  • the transmitter/receiver 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transmission/reception antenna 130. ..
  • the transmission/reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on the signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (Fast Fourier Transform (FFT)) processing, and inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) on the acquired baseband signal. ))
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Apply reception processing such as processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing, User data and the like may be acquired.
  • the transmission/reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 receives power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • channel information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits/receives signals (backhaul signaling) to/from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 may be configured by at least one of the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmission/reception unit 120 transmits/receives (at least one of transmission and reception) the predetermined information corresponding to another terminal to/from the predetermined terminal. Further, the transmission/reception unit 120 may transmit information regarding the relationship between terminals (for example, a terminal identifier included in a group). Alternatively, the transmission/reception unit 120 may receive information (for example, a terminal identifier included in the group) regarding the relationship between the terminals from the terminals.
  • the control unit 110 controls such that predetermined information corresponding to another terminal is transmitted and received (at least one of transmission and reception) with the predetermined terminal.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission/reception unit 220, and a transmission/reception antenna 230. Note that each of the control unit 210, the transmission/reception unit 220, and the transmission/reception antenna 230 may be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 may be assumed to also have other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured by a controller, a control circuit, and the like that are described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, and the like using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the data to the transmission/reception unit 220.
  • the transmitter/receiver 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter/receiver 220 may include a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter/receiver circuit, and the like, which are described based on common knowledge in the technical field of the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may include a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the reception unit may include a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the transmission/reception antenna 230 can be configured by an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmitter/receiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission/reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 processes the PDCP layer, the RLC layer (for example, RLC retransmission control), and the MAC layer (for example, for the data and control information acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control) or the like to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on the bit string to be transmitted.
  • the baseband signal may be output by performing transmission processing such as precoding and digital-analog conversion.
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) is configured to transmit the channel using a DFT-s-OFDM waveform when transform precoding is enabled for the channel (for example, PUSCH).
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmitter/receiver 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal in the radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transmission/reception antenna 230. ..
  • the transmission/reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on a signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal.
  • User data and the like may be acquired by applying reception processing such as MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing.
  • the transmission/reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 may be configured by at least one of the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 performs transmission/reception (at least one of transmission and reception) with other terminals using inter-terminal communication. For example, the transmission/reception unit 220 transmits or receives at least one of the information regarding the state (TCI state) of the transmission configuration identifier to be set, the information regarding pseudo collocation (QCL), and the position information to another terminal.
  • TCI state the state of the transmission configuration identifier
  • QCL pseudo collocation
  • the transmission/reception unit 220 may transmit information regarding the relationship between terminals (for example, a terminal identifier included in a group) to a base station or another terminal.
  • the transmission/reception unit 120 may receive information (for example, a terminal identifier included in a group) regarding the association between terminals from a base station or another terminal.
  • the transmission/reception unit 220 may transmit information regarding at least one of beam management and beam recovery request of another terminal based on the notification from the other terminal.
  • the transmission/reception unit 220 may receive a TCI state switching request from another terminal and may transmit a TCI state switching request of another terminal to the base station.
  • the transmission/reception unit 220 may transmit at least one of the information about the beam management, the information about the beam recovery request, the information about the TCI state, and the information about the QCL notified from the base station to another terminal.
  • the control unit 210 controls to share at least one of the information on the state of the transmission configuration identifier (TCI state), the information on pseudo collocation (QCL), and the location information with other terminals.
  • TCI state state of the transmission configuration identifier
  • QCL pseudo collocation
  • the control unit 210 may determine the terminals belonging to the same group based on at least one of the information on the TCI status of other terminals, the information on QCL and the location information, or the setting information from the base station.
  • the control unit 210 may control, based on a notification from another terminal, to transmit information regarding at least one of beam management and beam recovery request of the other terminal to the base station.
  • the control unit 210 may control to receive a TCI state switching request from another terminal and transmit a TCI state switching request of another terminal to the base station.
  • the control unit 210 may control to transmit at least one of the information about the beam management, the information about the beam recovery request, the information about the TCI state, and the information about the QCL notified from the base station to another terminal.
  • each functional block may be realized by using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the plurality of devices with software.
  • the functions include judgment, determination, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting (notifying), notifying (communicating), forwarding (forwarding), configuring (reconfiguring), allocating (allocating, mapping), allocating (assigning), etc.
  • a functional block (configuration unit) that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station, the user terminal, and the like may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the terms such as a device, a circuit, a device, a section, and a unit are interchangeable with each other.
  • the hardware configurations of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function in the base station 10 and the user terminal 20, for example, the processor 1001 performs an arithmetic operation by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001, the memory 1002, and the communication via the communication device 1004. Is controlled, and at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003 is controlled.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 110 (210) and the transmission/reception unit 120 (220) described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and for example, at least Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other appropriate storage media. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 may store an executable program (program code), a software module, etc. for implementing the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, and/or other suitable storage medium May be configured by.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 for example, realizes at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)), a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like. May be included.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission/reception unit 120 (220) and the transmission/reception antenna 130 (230) described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated from the transmitter 120a (220a) and the receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • CMOS complementary metal-oxide-semiconductor
  • CC component carrier
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) forming the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • the numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and radio frame configuration. , At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain.
  • a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. Minislots may be configured with a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit for signal transmission. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may have different names corresponding to them. It should be noted that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. May be
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, a codeword, or a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • transport block channel-encoded data packet
  • code block code block
  • codeword codeword
  • processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a subcarrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • Bandwidth Part (may be called partial bandwidth etc.) represents a subset of continuous common RBs (common resource blocks) for a certain neurology in a certain carrier. Good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be configured in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to expect to send and receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be read as “BWP”.
  • the structure of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, and included in RBs The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be represented by using an absolute value, may be represented by using a relative value from a predetermined value, or by using other corresponding information. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • Information and signals may be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output via a plurality of network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Information, signals, etc. that are input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signal, etc. may be deleted. The input information, signal, etc. may be transmitted to another device.
  • notification of information is not limited to the aspect/embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (Master Information Block (MIB)), system information block (System Information Block (SIB)), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals or a combination thereof May be implemented by.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of the predetermined information is not limited to the explicit notification, and may be implicitly (for example, by not issuing the notification of the predetermined information or another information). May be carried out).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparison of numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Servers, or other remote sources, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Location
  • TCI state "Transmission Configuration Indication state”
  • space "Spatial relation”
  • spatialal domain filter "transmission power”
  • phase rotation "antenna port”
  • antenna port group "layer”
  • number of layers Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are compatible.
  • base station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)", “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • Cell Cell
  • femto cell femto cell
  • pico cell femto cell
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being defined by a base station subsystem (for example, a small indoor base station (Remote Radio Head (RRH))) to provide communication services.
  • a base station subsystem for example, a small indoor base station (Remote Radio Head (RRH))
  • RRH Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem providing communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmission device, a reception device, a wireless communication device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (eg, may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • the words such as “up” and “down” may be replaced with the words corresponding to the communication between terminals (for example, “side”).
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced by the base station.
  • the base station 10 may have the function of the user terminal 20 described above.
  • the operation supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. are conceivable, but not limited to these) or a combination of these is clear.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution. Further, the order of the processing procedure, sequence, flowchart, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps in a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 CDMA2000
  • Ultra Mobile Broadband UMB
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.11 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 WiMAX (registered trademark)
  • Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate wireless communication method, and a next-generation system extended based on these may be applied. Further, a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both "based only on” and “based at least on.”
  • references to elements using the designations “first,” “second,” etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not mean that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • judgment means “judging", “calculating”, “computing”, “processing”, “deriving”, “investigating”, “searching” (looking up, search, inquiry) ( For example, it may be considered to be a “decision” for a search in a table, database or another data structure), ascertaining, etc.
  • “decision (decision)” means receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access ( Accessing) (eg, accessing data in memory) and the like may be considered to be a “decision.”
  • judgment (decision) is regarded as “decision (decision)” of resolving, selecting, choosing, choosing, establishing, establishing, comparing, etc. Good. That is, “determination (decision)” may be regarded as “determination (decision)” of some operation.
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave Regions
  • electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) region, etc. can be used to be considered “connected” or “coupled” to each other.
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed similarly as “different”.

Landscapes

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Abstract

無線通信システムに多くの端末が存在する場合であっても通信を適切に制御するために、本開示の端末の一態様は、他の端末との送受信を行う送受信部と、送信構成識別子の状態(TCI状態)に関する情報、疑似コロケーション(QCL)に関する情報及び位置情報の少なくとも一つを前記他の端末との間で共有するように制御する制御部と、を有する。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 LTE(例えば、LTE Rel.13~15)では、あらゆる物(例えば、センサーや通信機能を持った物)がインターネットに接続され、種々のデータ(例えば、計測データ、センサーデータ、制御データ等)を交換するInternet of Things(IoT)として、マシンタイプ通信(Machine Type Communication(MTC))、狭帯域IoT(Narrow Band Internet of Things(NB-IoT))が仕様化されている。LTEで導入されたMTC及びNB-IoTは、LTE-IoT等とも呼ばれる。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、あらゆる物(例えば、センサーや通信機能を持った物)がインターネットに接続され、ネットワーク上において通信機能を有する端末の数が増大することが想定される。
 この場合、各端末が基地局とそれぞれ同様に通信の制御を行うと通信システムにおける通信容量(例えば、各端末と基地局間の通信容量)が増大し、通信品質が劣化するおそれがある。
 そこで、本開示は、無線通信システムに多くの端末が存在する場合であっても通信を適切に制御可能な端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、他の端末との送受信を行う送受信部と、送信構成識別子の状態(TCI状態)に関する情報、疑似コロケーション(QCL)に関する情報及び位置情報の少なくとも一つを前記他の端末との間で共有するように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、ネットワークに多くの端末が存在する場合であっても通信を適切に制御することができる。
図1A~1Cは、LTE-IoT、eMBB、URLLC、NR-IoTの関係の一例を示す図である。 図2は、NR-IoTがターゲットする要求条件の一例を示す図である。 図3は、複数の端末が存在する無線通信システムの一例を示す図である。 図4は、地理的位置が同一となる複数の端末の一例を示す図である。 図5は、地理的位置が同一となる複数の端末間で所定情報を共有する場合の一例を示す図である。 図6は、地理的位置が離れた場合の一例を示す図である。 図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 LTEでは、IoTに関する技術として、例えば、MTC及びNB-IoTが導入されている。MTCでは、LTEの1セル(サービングセル、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))、キャリア等ともいう)あたりの最大の帯域幅(例えば、20MHz)よりも狭い帯域幅を最大帯域幅として、上り(Uplink(UL))及び下り(Downlink(DL))の少なくとも一つ(UL/DL)の通信が行われる。
 例えば、MTCの最大帯域幅は、1.4MHz又は5MHzである。1.4MHzは、サブキャリア間隔(Sub-Carrier Spacing(SCS))が15kHzの場合、6リソースブロック(物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB)))で構成されてもよい。また、5MHzは、SCSが15kHzの場合25PRBで構成されてもよい。MTC用の帯域は、狭帯域(narrowband(NB))とも呼ばれ、所定のインデックス(例えば、狭帯域インデックス)により識別されてもよい。
 MTCは、拡張MTC(enhanced MTC(eMTC))、LTE-MTC(LTE-M)、LTE-M1、低コストMTC(Low Cost-MTC(LC-MTC))等とも呼ばれる。また、MTCを行うデバイスは、MTC端末、Bandwidth reduced Low complexit(BL)及びCoverage Enhancement(CE)の少なくとも一つのUE(BL/CE UE)等とも呼ばれる。
 NB-IoTでは、例えば、MTCの最大帯域幅よりも狭い帯域幅(例えば、200kHz)を最大帯域幅として、UL/DLの通信が行われる。例えば、NB-IoTの最大帯域幅、200kHzである。200kHzは、サブキャリア間隔が15kHzの場合、1PRBで構成されてもよい。NB-IoTは、狭帯域LTE(Narrow Band LTE(NB-LTE))、狭帯域セルラIoT(Narrow Band cellular Internet of Things(NBセルラIoT))、クリーンスレート(clean slate)等とも呼ばれる。
 NRでは、高速及び大容量の少なくとも一つを要求条件(requirement)とするサービス(例えば、enhanced Mobile Broad Band(eMBB)等)に加えて、新たな要求条件(例えば、低遅延及び高信頼性の少なくとも一つ)のサービス(例えば、Ultra Reliable and Low Latency Communications(URLLC)、Vehicle-to-Everything(V2X)等)での検討を進めることが想定される。新たな要求条件のサービスを想定したNR基盤の技術は、NR-IoT又は5G IoT等とも呼ばれる。
 NR-IoTに関連する技術としては、例えば、以下の少なくとも一つが想定されてもよい。
・産業(Industrial)IoT(URLLC等ともいう)
・ユーザ(例えば、患者)と医療関連機関又は企業とがネットワークを介してつながり、診断、症状改善、健康促進などを実施可能とするInternet of Health Things(IoHT)
・ウェアラブル(wearable)IoT(ウェアラブルデバイス、ウェアラブル端末等ともいう)
・使用量(例えば、電気、ガス等)の測定結果をサーバに伝送可能なスマートメーター(smart meter)
・IoTリレー(Relay)
 以上のようなNR-IoTでは、データ速度(Data rate)(スループット)、遅延(Lower latency)、信頼性(reliability)、コスト(cost)、容量(capacity)、移動性(mobility)、カバレッジ(coverage)、電力消費(power consumption)、大量接続(massive connectivity)の少なくとも一つの軸(次元)で規定されてもよい。
 また、NR-IoTでは、将来のデバイスの様々なタイプ(various types)が考慮されてもよい。例えば、当該デバイス(端末)のタイプとしては、ウェアラブル、拡張現実(Augmented Reality(AR))用、仮想現実(Virtual Reality(VR))用、及び、複合現実(Mixed Reality(MR))用の少なくとも一つであってもよい。
 図1A~1Cは、LTE-IoT、eMBB、URLLC、NR-IoTの関係の一例を示す図である。図1Aに示すように、データ速度、コスト及び低遅延の3次元を用いる場合、NR-IoTには、ケース1~3の少なくとも一つが想定されてもよい。
 図1Aに示すように、ケース1としては、コストが低い端末がある。当該端末は、低遅延が要求されず、かつ、高いデータ速度も要求されなくともよい。例えば、ケース1の端末は、極めて低いコスト及び極めて高いエネルギー効率の端末(almost cost-zero and ultra energy efficient terminal)の少なくとも一つを満たしてもよい。具体的には、当該端末は、製造コスト(product cost)がほとんどゼロ、及び、再生可能なエネルギー(renewable energy)又は無線電力転送(wireless power transfer)を用いた充電の少なくとも一つを満たしてもよい。
 ケース2としては、データ速度(スループット)が中程度である端末がある。当該端末のデータ速度(スループット)は、LTE IoT(例えば、最大1Mbps)とeMBB(例えば、2.5Gbps~5Gbps)との間であればよく、例えば、10Mbps~100Mbpsであればよい。ケース2の端末は、例えば、ビデオ監視(video-surveillance)に用いられてもよい。
 なお、図1Aに示すように、ケース2の端末は、中程度のコスト(例えば、LTE-IoTよりも高くeMBBよりも低いコスト)、中程度の低遅延(例えば、LTE-IoTよりも高くeMBBよりも低いコスト)を満たしてもよい。
 ケース3としては、低遅延に対する要求条件が高い端末(例えば、URLLC用の端末を含む)がある。当該端末は、中程度のコスト(例えば、LTE-IoTよりも高くeMBBよりも低いコスト)を満たし、データ速度に対する要求条件は高くなくともよい。ケース3の端末は、リアルタイムのモニタリング及び分析(real-time monitoring and analysis)、遠隔制御のドローン(remote control drone)、インテリジェントデバイス(intelligent devices)等に用いられてもよい。
 なお、図示しないが、図1Aにおいて、大量接続の次元が追加されてもよい。大量接続に適する端末は、スマートシティ(smart city)、製造業(manufacturing)を促進(accelerate)してもよい。
 図1Bでは、データ速度(スループット)、キャパシティ、低遅延の3次元を用いたLTE-IoT、eMBB、URLLC、NR-IoTの関係が示される。図1Bに示すように、NR-IoTは、より高いデータ速度(例えば、eMBBに迫る(close to eMBB)データ速度)、より低い遅延(例えば、URLLCに迫る低遅延)を有してもよい。
 図1Cでは、移動性、カバレッジ、電力消費の3次元を用いたLTE-IoT、eMBB、URLLC、NR-IoTの関係が示される。図1Cに示すように、NR-IoTは、より高いキャリア周波数(例えば、3.5GHz)の利用を想定して、中程度から高い移動性(middle-to-high mobility)(例えば、LTE-IoTよりも高く、URLLCよりも低い移動性)をサポートしてもよい。
 図2は、NR-IoTがターゲットする要求条件の一例を示す図である。図2に示すように、NR-IoTの要求条件は、最大帯域幅(Maximum Bandwidth)、最大トランスポートブロックサイズ(Maximum Transport Block Size(TBS))、変調方式(Modulation Scheme)、ターゲットドップラー(Target Doppler)、端末(User Equipment(UE))の電力クラス、最大カップリングロス(Maximum Coupling Loss(MCL))、移動性(Mobility)、バッテリー節電(Battery saving)、遅延(Latency)、カバレッジ(Coverage)の少なくとも一つで規定されてもよい。
 図2では、NR-IoT及びLTE-IoTの要求条件、中間目標を示す指標(Key Performance Indicator(KPI))が、要求条件となる項目毎に示される。なお、図2に示される要求条件となる項目及び各項目の数値は例示にすぎず、図示するものに限られない。
 図2に示すように、NR-IoTの最大帯域幅は、例えば、5MHz~10MHzであり、LTE-IoTよりも広い最大帯域幅を有してもよい。また、NR-IoTの最大TBSは、LTE-IoTの上り及び下りの少なくとも一方の最大TBSより大きくてもよい。また、NR-IoTの変調方式は、LTE-IoTよりも高次の変調方式(例えば、256QAM)をサポートしてもよい。
 また、NR-IoTでは、LTE-IoTよりも高い周波数(例えば、3.5GHz)でLTE-IoTと同等の移動速度(例えば、時速120km)(例えば、LTE-IoTでは、2GHzで時速120km)となるドップラー周波数がターゲットとされてもよい。
 また、NR-IoTでは、UEの電力クラス、最大カップリングロス(MCL)、移動性、カバレッジが要求条件に含まれなくともよいし、含まれてもよい。なお、カップリングロスは、ある通信速度を提供できる基地局からの距離をセル半径とし、セル半径を基地局からの離隔距離に応じた伝搬損失で定義されてもよい。
 また、NR-IoTでは、アイドル(Idle)モード及び接続(Connected)モード(RRCアイドルモード、RRC接続モード等ともいう)用の省電力が要求条件として規定されてもよい。また、NR-IoTでは、接続モード用の遅延削減が要求条件として規定されてもよい。
 以上のように、NR-IoTでは、一以上の項目について、中程度の要求条件(例えば、LTE-IoTよりも高くeMBBよりも低い要求条件)が規定されてもよい。なお、以上のNR-IoTの要求条件は例示にすぎず、上記のものに限られない。NR-IoTの要求条件は、少なくともeMBBと異なるユースケースを想定して規定されたものであればよい。
 ところで、NRにおいて、NR-IoTがサポートされる場合、ネットワーク上において通信機能を有する端末(以下、UEとも記す)の数が増大することが想定される(図3参照)。図3は、eMBB又はURLLCを利用する端末と、NR-IoTを利用する端末が存在するネットワークの一例を示す図である。
 例えば、図3では、UE#0、UE#2、UE#4は、基地局とeMBB及びURLLCの少なくとも一つ(以下、eMBB/URLLCとも記す)を利用した通信を行う。UE#1、UE#3は、基地局とNR-IoTを利用した通信(NR-IoT通信)を行う。
 図3に示されるNR-IoT通信では、NR(例えば、eMBB/URLLC通信)と同一のニューメロロジーが用いられてもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS)又はシンボル長と言い換えられてもよい。例えば、SCSとして、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHzの少なくとも一つがサポートされてもよい。なお、SCSとシンボル長とは逆数の関係であってもよい。
 また、NR-IoT通信では、スロット、及び、スロットより短い時間単位(サブスロット、又は、ミニスロット等ともいう)の少なくとも一つがサポートされてもよい。スロットは、例えば、14シンボルで構成されてもよい。また、サブスロットは、7シンボル、3又は4シンボル、又は、2シンボルで構成されてもよい。
 また、NR-IoT通信では、簡易化されたビーム管理がサポートされてもよい。例えば、UEは、所定数のアンテナ(例えば、1又は2アンテナ)を有してもよい。また、UEは、より高次の変調方式(例えば、256QAM)をサポートしてもよい。一方、eMBB/URLLC通信では、NR-IoT通信より高度なビーム管理がサポートされてもよい。
 図3に示すように、通信機能を有する端末が多く存在する通信システムにおいて、各端末が基地局とそれぞれ同様に通信の制御を行うと通信容量の増大に伴い端末及び基地局の処理負荷が増大し、通信品質が劣化するおそれがある。
 このように、NR無線通信システム(例えば、NR-IoTがサポートされる通信システム)では、通信容量の増大を抑制することが要求される。
 ところで、複数の端末が存在する通信システムでは、地理的に同じ場所に存在する(例えば、同一のユーザが所有する)複数の端末がそれぞれ基地局と通信を行う場合も想定される。図3では、UE#0とUE#1が地理的に同じ場所に存在し、UE#2とUE#3が地理的に同じ場所に存在する場合を示している。
 本発明者等は、かかる場合に所定の端末(例えば、地理的に同じ場所に存在する複数の端末)が別々に基地局と通信を行うのではなく、一部の端末を利用して他の端末における所定の通信動作(又は、無線処理)を行うことにより、基地局と端末間の通信処理を低減できることを着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の説明では、複数の通信がeMBB/URLLC通信と、NR-IoT通信である場合を例示するが、これに限らない。
 また、NR-IoT通信では、所定のチャネル及び/信号(チャネル/信号)は、NR(例えば、eMBB/URLLC通信)と同様の用途ではあるが、NRとは独立して規定されてもよい。当該所定のチャネル/信号は、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Rando Access Channel(PRACH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS)、参照信号(Reference Signal(RS))の少なくとも一つであればよい。
 これらのNR-IoT通信用のチャネル/信号には、NR-IoT用であることを示す情報(例えば、任意の文字列)が付加され、NR用の各チャネル/信号と区別されてもよい。例えば、NR-IoT用のPDCCHは、XPDCCH(Xは、任意の文字列)と呼ばれてもよい。他のチャネルも同様である。なお、NR-IoT通信用のチャネル/信号の少なくとも一部は、NRと同一名称のチャネル/信号が用いられてもよい。また、以下の説明で示す端末は、NR-IoT端末に限らず、NB-IoT端末、eMTC端末、又はNRにおけるIoT端末以外の端末に対しても適用することができる。
(実施の態様)
 本実施の態様では、端末間通信を利用して端末間で所定情報(例えば、TCI情報、QCL情報及び位置情報の少なくとも一つ)を共有し、一部の端末を利用して他の端末の所定の通信動作を行う。
 図4は、端末#0(UE#0)と端末#1(UE#1)が存在する無線通信システムの一例を示している。ここでは、端末#0がeMBB/URLLC通信を行う端末(例えば、スマートフォン)、端末#1がNR-IoT通信を行う端末(例えば、腕時計型のウェアラブルデバイス)である場合を示すが、端末数、及び端末が適用する通信種別はこれに限られない。例えば、端末#0及び端末#1の双方がNR-IoT通信を行う端末であってもよい。
 また、NR-IoT通信では、複数のRAT(例えば、LTE及びNR)との接続(マルチコネクティビティ(Multi-connectivity))、又は、単一のRAT(例えば、NR)との接続がサポートされてもよい。
 端末#0と端末#1は、端末間通信(Device to Device(D2D)、例えば、サイドリンク(sidelink(SL))又はBluetooth(登録商標)等)により情報の送受信を行ってもよい。あるいは、送信前にリスニング(又は、LBT)動作が必要となるアンライセンスバンドを利用して端末間通信を行ってもよい。
 例えば、端末#0と端末#1は、送信構成識別子(Transmission Configuration Indicator又はIndication(TCI))の状態(TCI状態)に関する情報、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報及び位置情報の少なくとも一つを端末間通信を利用して共有してもよい。これにより、各端末同士が地理的に同じ位置に存在するか否か(又は、送受信に同じビームを利用できるか否か)を判断できる。
 TCI状態は、送信構成指示(TCI:Transmission Configuration Indication又はTransmission Configuration Indicator)の状態(TCI状態(TCI-state))は、所定のチャネル/信号(例えば、PDSCH、PDCCH、PUCCH又はPUSCH等)のQCL情報を示してもよい。基地局は、各端末に対して所定のTCI状態を設定してもよい。
 TCI状態は、所定の識別子(TCI状態ID(TCI-StateId))によって識別され、対象となるチャネル/信号(又は当該チャネル用の参照信号(又は当該参照信号のアンテナポート))と、別の信号(例えば、別の下り参照信号(DL-RS:Downlink Reference Signal)又は上り参照信号(UL-RS:Uplink Reference Signal))とのQCLに関する情報(QCL情報(QCL-Info))を示してもよい(含んでもよい)。
 各TCI状態は、所定チャネル(例えば、PDSCH)用のQCL情報を示すことができる(含むことができる)。UEに対しては、一以上のTCI状態(一以上のPDSCH用のQCL情報)が上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により基地局から通知(設定(configure))されてもよい。
 PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI(DLアサインメント、例えば、DCIフォーマット1_1)は、TCI状態(PDSCH用のQCL情報)を示す所定のフィールド(例えば、送信構成識別子(TCIフィールド、TCI状態フィールド等ともいう)を含んでもよい。TCIフィールドは、所定ビット数(例えば、3ビット)で構成されてもよい。
 例えば、DCIが3ビットのTCIフィールドを含む場合、無線基地局は、最大8種類のTCI状態を上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に予め設定(configure)してもよい。DCI内のTCIフィールドの値(TCIフィールド値)は、上位レイヤシグナリングにより予め設定されたTCI状態の一つを示してもよい。
 QCL(Quasi-Co-Location)は、チャネル/信号の統計的性質を示す指標であり、疑似コロケーションとも呼ばれる。UEは、ユーザ端末は、所定のチャネル及び信号の少なくとも一つ(チャネル/信号)のQCLに関する情報(QCL情報)に基づいて、当該チャネル/信号の受信処理又は送信処理を制御してもよい。受信処理は、例えば、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つに相当する。送信処理は、マッピング、変調、符号の少なくとも1つに相当する。
 例えば、ある信号と他の信号がQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号間において、ドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、ユーザ端末の受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)、又は送信ビーム(例えば、送信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL、及びQCLの少なくとも1つの要素は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータについて示す:
 ・QCLタイプA:ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB:ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC:ドップラーシフト及び平均遅延及、
 ・QCLタイプD:空間受信パラメータ。
 QCL情報は、例えば、対象となるチャネル/信号とQCL関係となるDL-RS又はUL-RS(以下、単にRSとも記す)に関する情報(RS関連情報)及び上記QCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)、RSが配置されるキャリア(セル)及びBWPに関する情報の少なくとも1つを含んでもよい。
 RS関連情報は、対象となるチャネル/信号とQCL関係となるRS及び当該RSのリソースの少なくとも一つを示す情報を含んでもよい。例えば、ユーザ端末に複数の参照信号セット(RSセット)が設定される場合、当該RS関連情報は、当該RSセットに含まれるRSのうち、チャネル(又は当該チャネル用のポート)とQCL関係を有するRS、当該RS用のリソースなどの少なくとも1つを示してもよい。
 DL-RSは、例えば、同期信号(SS:Synchronaization Signal)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)、モビリティ参照信号(MRS:Mobility RS)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel Satate Information-Reference Signal)、トラッキング用のCSI-RS、ビーム固有の信号などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張、変更などして構成される信号(例えば、密度及び周期の少なくとも一方を変更して構成される信号)であってもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronaization Signal)及びセカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronaization Signal)の少なくとも1つであってもよい。SSBは、同期信号及びブロードキャストチャネルを含む信号ブロックであり、SS/PBCHブロックなどと呼ばれてもよい。
 UL-RSは、例えば、サウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)であってもよい。
<グループ形成>
 所定条件に基づいて各端末をグループ分けしてもよい。例えば、端末間で共有した情報(例えば、TCI状態に関する情報、QCLに関する情報、又は位置情報)に基づいて自端末と同じグループに属する他の端末を決定してもよい。例えば、端末#0は、設定されるTCI状態及びQCLの少なくとも一つが同じ端末(例えば、端末#1)と同一グループに属する(又は、ペアリングが確立される)と判断してもよい。
 あるいは、端末#0は、TCI状態及びQCLの少なくとも一つが同じ端末であって、あらかじめ認識している端末(例えば、端末#0に登録されている端末)と同一グループに属すると判断してもよい。例えば、端末#0は、端末#1があらかじめ端末#0に登録されている場合にペアリングを行なってもよい。
 あるいは、端末#0は、同一グループに属する端末に関する情報をネットワーク(例えば、基地局)から受信してもよい。
 図5では、端末#0と端末#1が同じグループに属する(例えば、TCI状態又はQCLが同じ)場合を示している。各端末は、同じグループに属する端末に対しては同じ送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一つが適用されると想定してもよい。
 所定グループに複数の端末が含まれる場合、特定の端末を利用して他の端末の所定の通信動作(例えば、所定の送信動作又は所定の受信動作)を行ってもよい。所定の通信動作は、ビームマネジメント、ビームレポート、ビーム障害発生の報告、及びビーム回復要求の少なくとも一つであってもよい。あるいは、ビーム関連動作以外の通信動作であってもよい。
 例えば、同一グループに含まれる複数の端末の中から特定の端末(例えば、代表端末とも呼ぶ)を決定してもよい。図5において、端末#0が代表端末となる場合、端末#0は、端末#1に対応する所定の送信動作又は受信動作を当該端末#1の代わりに行ってもよい。
 例えば、端末#1は、ビーム関連の動作(例えば、ビームマネジメント動作(例えば、ビームマネジメントに関する情報の送信及び受信の少なくとも一方、ビーム回復要求等)、又はTCI情報の更新等について端末#0に依頼してもよい。端末#0は、端末#1からの要求に応じて、ネットワーク(例えば、基地局)に端末#1に対応するビームマネジメントに関する情報の送受信、TCI状態に関する情報の更新要求、及びビーム回復要求の少なくとも一つを行う。
 基地局は、同じTCI状態、QCL及び位置情報の少なくとも一つを有する端末に対して、一括又は同時に設定又は再設定処理を行なってもよい。あるいは、基地局は、代表端末に対して設定情報を選択的に通知してもよい。設定情報は、ビームマネジメント等のビーム動作に関する情報、設定するTCI状態に関する情報、及びQCLに関する情報の少なくとも一つであってもよい。
 このように、同じグループに属する端末は、代表端末を介して所定の通信動作を行うことにより、各端末がそれぞれ基地局と送受信することを省略できる。これにより、多くの端末と基地局間の通信容量を低減することができる。
<メジャメント>
 同一グループに属する端末#0及び端末#1の少なくとも一方は、それぞれ基地局から送信されるDL参照信号(例えば、CSI-RS、SS/PBCHブロック等)に基づいてメジャメントを行ってもよい。
 代表端末に対応する端末#0と、他の端末に対応する端末#1の両方がそれぞれメジャメントを行う場合、メジャメントの条件を別々に設定してもよい。メジャメントの条件は、例えば、測定周期、報告周期、測定に利用する参照信号の種別、及び報告に利用するチャネルの少なくとも一つであってもよい。例えば、端末#0の測定周期及び報告周期の少なくとも一方を、端末#1の測定周期及び報告周期より短く設定してもよい。
 端末#1は、メジャメントにより測定品質(例えば、受信ビーム品質)が所定値より低下した場合、所定情報を端末#0を介して基地局へ送信してもよい。所定情報は、メジャメント結果、ビーム障害検出、ビーム回復要求、及びTCIの更新要求の少なくとも一つであってもよい。
 例えば、端末#1の位置が移動して端末#0の位置から離れた場合を想定する(図6参照)。この場合、端末#1に対して端末#0と同じビームが適用される状態では端末#1における受信品質が劣化する。端末#1は、メジャメントにより受信品質が所定値より低くなった場合にビーム障害検出及びビーム回復要求の少なくとも一つを端末#0を介して基地局へ送信してもよい。端末#0を介して基地局へ送信することにより、端末#1において基地局からの受信品質が低下(ビーム障害が発生している場合)であっても、基地局へ通知することが可能となる。また、端末#1は、TCI状態の更新を端末#0を介して基地局に通知してもよい。
 基地局は、端末#0から端末#1に対応するビーム障害検出及びビーム回復要求の少なくとも一つを受信した場合、端末#1に適用するビームを切り替えてもよい。この際、基地局は、端末#1に対応するビーム障害回復の動作を端末#0を介して行なってもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図8は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、他の端末に対応する所定情報を所定端末と送受信(送信及び受信の少なくとも一方)を行う。また、送受信部120は、端末間の関連に関する情報(例えば、グループに含まれる端末識別子)を送信してもよい。あるいは、送受信部120は、端末間の関連に関する情報(例えば、グループに含まれる端末識別子)を端末から受信してもよい。
 制御部110は、他の端末に対応する所定情報を所定端末と送受信(送信及び受信の少なくとも一方)を行うように制御する。
(ユーザ端末)
 図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、端末間通信を利用して他の端末との送受信(送信及び受信の少なくとも一方)を行う。例えば、送受信部220は、設定される送信構成識別子の状態(TCI状態)に関する情報、疑似コロケーション(QCL)に関する情報及び位置情報の少なくとも一つを他の端末に送信又は他の端末から受信する。
 送受信部220は、端末間の関連に関する情報(例えば、グループに含まれる端末識別子)を基地局又は他の端末に送信してもよい。あるいは、送受信部120は、端末間の関連に関する情報(例えば、グループに含まれる端末識別子)を基地局又は他の端末から受信してもよい。
 送受信部220は、他の端末からの通知に基づいて、他の端末のビームマネジメント及びビーム回復要求の少なくとも一つに関する情報を送信してもよい。
 送受信部220は、他の端末からのTCI状態の切り替え要求を受信し、他の端末のTCI状態の切り替え要求を基地局に送信してもよい。
 送受信部220は、基地局から通知されたビームマネジメントに関する情報、ビーム回復要求に関する情報、TCI状態に関する情報及びQCLに関する情報の少なくとも一つを他の端末に送信してもよい。
 制御部210は、送信構成識別子の状態(TCI状態)に関する情報、疑似コロケーション(QCL)に関する情報及び位置情報の少なくとも一つを他の端末との間で共有するように制御する。
 制御部210は、他の端末のTCI状態に関する情報、QCLに関する情報及び位置情報の少なくとも一つ、又は基地局からの設定情報に基づいて、同一グループに属する端末を判断してもよい。
 制御部210は、他の端末からの通知に基づいて、前記他の端末のビームマネジメント及びビーム回復要求の少なくとも一つに関する情報を基地局に送信するように制御してもよい。
 制御部210は、他の端末からのTCI状態の切り替え要求を受信し、他の端末のTCI状態の切り替え要求を基地局に送信するように制御してもよい。
 制御部210は、基地局から通知されたビームマネジメントに関する情報、ビーム回復要求に関する情報、TCI状態に関する情報及びQCLに関する情報の少なくとも一つを他の端末に送信するように制御してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  他の端末との送受信を行う送受信部と、
     送信構成識別子の状態(TCI状態)に関する情報、疑似コロケーション(QCL)に関する情報及び位置情報の少なくとも一つを前記他の端末との間で共有するように制御する制御部と、を有することを特徴とする端末。
  2.  前記制御部は、前記他の端末のTCI状態に関する情報、QCLに関する情報及び位置情報の少なくとも一つ、又は基地局からの設定情報に基づいて、同一グループに属する端末を判断することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記他の端末からの通知に基づいて、前記他の端末のビームマネジメント及びビーム回復要求の少なくとも一つに関する情報を基地局に送信することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記送受信部は、前記他の端末からのTCI状態の切り替え要求を受信し、前記制御部は、前記他の端末のTCI状態の切り替え要求を基地局に送信することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  前記送受信部は、基地局から通知されたビームマネジメントに関する情報、ビーム回復要求に関する情報、TCI状態に関する情報及びQCLに関する情報の少なくとも一つを前記他の端末に送信することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の端末。
  6.  他の端末との送受信を行う工程と、
     送信構成識別子の状態(TCI状態)に関する情報、疑似コロケーション(QCL)に関する情報及び位置情報の少なくとも一つを前記他の端末との間で共有するように制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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