WO2020166036A1 - 無線ノード及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020166036A1
WO2020166036A1 PCT/JP2019/005441 JP2019005441W WO2020166036A1 WO 2020166036 A1 WO2020166036 A1 WO 2020166036A1 JP 2019005441 W JP2019005441 W JP 2019005441W WO 2020166036 A1 WO2020166036 A1 WO 2020166036A1
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WO
WIPO (PCT)
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iab node
resource
ssb
opportunity
link
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/005441
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
浩樹 原田
知也 小原
ジン ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2019/005441 priority Critical patent/WO2020166036A1/ja
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless node and a wireless communication method.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE successor systems include, for example, LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G+ (5G plus), New-RAT (Radio Access Technology; NR). There is something called.
  • an SSB (SS/PBCH Block) consisting of a synchronization signal (Synchronization Signal: SS) and a downlink physical broadcast channel (Physical Broadcast Channel: PBCH) is transmitted from the radio base station to the user terminal.
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • Non-Patent Document 1 defines a rule for associating an SSB and a RACH (Random Access Channel) occurrence.
  • Non-Patent Document 2 defines a rule for associating SSB with Type 0A (Physical Downlink Control Channel) PDCCH (monitoring occurrence) of other system information.
  • Non-Patent Document 3 defines a rule for associating SSB with Type 2 (paging) PDCCH monitoring occasion.
  • the RACH occurrence is abbreviated as “RO”.
  • PDCCH monitoring occurrence is abbreviated as “PDCCH_MO”.
  • NR is also studying the Integrated Access and Backhaul (IAB) technology that integrates access links and backhaul links (Non-Patent Document 4).
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • a wireless node such as an IAB node forms a wireless access link with a user terminal (User Equipment (UE)), and also forms a wireless backhaul link with another IAB node and/or a wireless base station.
  • UE User Equipment
  • One aspect of the present disclosure provides a wireless node and a wireless communication method capable of appropriately executing a RACH procedure and a PDCCH monitoring procedure between an IAB node and its parent IAB node (or an IAB node and its child IAB node). That is one of the purposes.
  • a wireless node determines an effective opportunity based on first setting information regarding a first link and second setting information regarding a second link, and determines an SSB (SS/PBCH Block). ) And the effective opportunity, and a transmission/reception section that performs a specific process using the resource of the opportunity associated with the SSB.
  • SSB SS/PBCH Block
  • the RACH procedure and the PDCCH monitoring procedure can be appropriately executed between the IAB node and its parent IAB node (or IAB node and its child IAB node).
  • SSB and RO the conventional linking of SSB and RO will be described with reference to FIG.
  • six SSBs with indexes #0 to #5 are included in the SSB burst composed of a plurality of SSBs.
  • the SSB index included in the SSB burst is notified in advance from the wireless base station to the user terminal in bitmap format by the SIB1 (System Information Block 1) or RRC (Radio Resource Control) parameter.
  • SIB1 System Information Block 1
  • RRC Radio Resource Control
  • two RO resources are prepared in the frequency direction at predetermined time intervals.
  • the location of the RO resource is also notified in advance from the radio base station to the user terminal.
  • each SSB index and the RO resource associated with it are represented by the same hatching.
  • FIG. 1A shows an example in which the number of SSB N associated with one RO is 1/2
  • FIG. 1B shows an example in which the number SSB is N. ing. Information regarding the number of SSB N associated with one RO is also notified in advance from the wireless base station to the user terminal.
  • the SSB is bound to a valid RO according to the following order.
  • Ascending order of preamble index in a single RO (2) Ascending order of frequency resource index for frequency-multiplexed RO (3) Ascending order of time resource index for RO time-multiplexed within RACH slot (4) RACH slot Ascending order of index
  • RO valid/invalid conditions are defined in the Release 15 standard.
  • the radio base station and the user terminal recognize the valid/invalid condition of each RO.
  • the SSB index #0 is associated with the resources a and b of the first and second ROs.
  • the SSB index #1 is associated with the resources c and d of the third and fourth ROs.
  • the SSB index #2 is associated with the resources e and f of the fifth and sixth ROs.
  • the SSB indexes #3, #4, and #5 are associated with the RO resources after the resources e and f, which are not illustrated in FIG. 1A.
  • SSB indexes #0 and #1 are associated with different preamble indexes of the resource a of the first RO.
  • the SSB indexes #2 and #3 are associated with different preamble indexes of the resource b of the second RO.
  • the SSB indexes #4 and #5 are associated with different preamble indexes of the resource c of the third RO.
  • SSB indexes #0 and #1 are associated with different preamble indexes of the resource d of the fourth RO.
  • the SSB indexes #2 and #3 are associated with different preamble indexes of the resource e of the fifth RO.
  • the SSB indexes #4 and #5 are associated with different preamble indexes of the resource f of the sixth RO.
  • Each SSB index may be mapped to different beams, and the radio base station can transmit multiple SSBs while changing the beams.
  • the user terminal sends a random access preamble using the RO resource associated with the detected SSB index.
  • the user terminal that has detected the SSB of index #0 transmits a random access preamble in resource a or resource b associated with SSB index #0.
  • the user terminal that can also use the beam used for reception for transmission may apply the beam used for reception of SSB index #0 to the transmission of the random access preamble.
  • the user terminal that has detected the SSB of index #0 uses the random access preamble corresponding to SSB index #0 in resource a or resource d associated with SSB index #0. Send.
  • the user terminal that can also use the beam used for reception for transmission may apply the beam used for reception of SSB index #0 to the transmission of the random access preamble.
  • the radio base station Since the radio base station recognizes the position of the resource of each RO, the associated SSB index, and the beam used for the transmission, the resource of each RO is received when receiving the random access preamble transmitted from the user terminal.
  • the appropriate receive beam can be directed at.
  • the association between SSB and PDCCH_MO is clear between the wireless base station and the user terminal, and the associations held by both devices do not deviate. Therefore, the user terminal can monitor the PDCCH in CSS (Common Search Space) when the beam is directed to itself.
  • CSS Common Search Space
  • the parent IAB node receives the random access preamble with a beam that is not directed to the IAB node, and the IAB node transmits the random access preamble by the RO resource and receives the random access preamble.
  • the IAB node fails to receive the PDCCH by monitoring the PDCCH in the PDCCH_MO(CSS) where the beam is not directed to the own station.
  • the parent IAB node dynamically determines whether the DU resource is available (Available) or unavailable (Not Available). It is complicated and difficult for the IAB node to dynamically determine whether the RO/PDCCH_MO is valid/invalid in the DU resource when notifying the IAB node.
  • the IAB node can know the DU resource set by the parent IAB node, but the UE connected to the parent IAB node cannot know the DU resource. Therefore, the valid/invalid interpretation of RO/PDCCH_MO is interpreted as IAB. There is a risk that the node and the UE may be misaligned.
  • FIG. 2 shows a configuration example of a wireless communication system.
  • the wireless communication system 1 includes a plurality of IAB nodes 10A to 10C, which are examples of wireless nodes, and a UE 20, which is an example of a user terminal.
  • IAB nodes 10A to 10C are described without distinction, only common numbers among reference symbols may be used, such as "IAB node 10".
  • Each of the IAB nodes 10A to 10C connects to another IAB node 10 by wireless communication.
  • the IAB node 10B is connected to the IAB node 10A and the IAB node 10C.
  • the downstream IAB node 10C is called a child IAB node
  • the upstream IAB node 10A is called a parent IAB node.
  • the downstream direction is a direction away from the IAB donor
  • the upstream direction is a direction toward the IAB donor.
  • Each of the IAB nodes 10A to 10C forms a cell which is an area where wireless communication is possible. That is, the IAB node 10 has a function as a base station.
  • the UE 20 in the cell can wirelessly connect to the IAB node 10 forming the cell.
  • the IAB node 10A When the IAB node 10A is an IAB donor, the IAB node 10A connects to a communication system such as a core network (CN) via a transmitting/receiving means such as a fiber BH.
  • the fiber BH is not limited to the optical fiber, and may be any means capable of transmitting and receiving data. Further, the transmitting/receiving means between the IAB node 10A and the core network or the like may use a large capacity radio.
  • the number of IAB nodes 10 and the number of UEs 20 included in the wireless communication system 1 are not limited to the example of FIG.
  • -LP ,DL shows the Downlink (DL; downlink) from the parent IAB node 10A to the IAB node 10B.
  • -LP ,UL indicates Uplink (UL; uplink) from the IAB node 10B to the parent IAB node 10A.
  • ⁇ L C, DL indicates the DL to IAB node 10B child IAB node 10C.
  • -L C,UL indicates UL from the child IAB node 10C to the IAB node 10B.
  • ⁇ L A, DL indicates the DL from IAB node 10B to UE 20.
  • ⁇ L A, UL represents a UL to IAB node 10B from UE 20.
  • L A,DL and/or L A,UL are called access links.
  • L P,DL , L P,UL , L C,DL and/or L C,UL are called BH links.
  • FIG. 3 shows a configuration example of the IAB node 10.
  • the IAB node 10 includes a control unit 100, an MT (Mobile-Termination) 102, and a DU (Distributed Unit) 103.
  • the MT 102 and the DU 103 may be functional blocks.
  • the DU 103 may have a function corresponding to a base station.
  • the DU 103 may have a function corresponding to the extension station in the base station including the extension station that performs the processing of the wireless portion and the aggregation station that performs the processing other than the wireless portion.
  • an example of the MT 102 may have a function corresponding to a terminal.
  • the MT 102 of the IAB node 10B controls a BH link (hereinafter referred to as “parent link”) with the parent IAB node 10A.
  • the DU 103 of the IAB node 10B controls the BH link with the child IAB node 10C and/or the access link with the UE 20.
  • the BH link with the child IAB node 10C and/or the access link with the UE 20 is referred to as a “child link”.
  • the MT 102 of the IAB node 10B may have a function of a transmission/reception unit that transmits a random access preamble or monitors a PDCCH.
  • the DU 103 of the IAB node 10A may have the function of a transmission/reception unit that transmits SSB, PDCCH, or receives a random access preamble.
  • the control unit 100 controls the MT 102 and the DU 103.
  • the operation of the IAB node 10 described later may be realized by the control unit 100 controlling the MT 102 and the DU 103.
  • the control unit 100 may also include a storage unit for storing various information.
  • control unit 100 of the IAB node 10B determines a valid RO or PDCCH_MO based on the MT configuration (MT configuration) and the DU configuration (DU configuration), and determines the SSB and the valid RO or PDCCH_MO. It may have a function of associating with.
  • TDM Time Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • SDM Space Division Multiplexing
  • MT resource One of the following types is set for the time resource (hereinafter referred to as “MT resource”) in the parent link.
  • the MT resource for which the DL type is set (hereinafter referred to as “MT-D”) is used as L P,DL .
  • the MT resource for which the UL type is set (hereinafter referred to as “MT-U”) is used as LP, UL .
  • An MT resource (hereinafter referred to as "MT-F”) in which a Flexible (FL) type is set is used as LP , DL or LP , UL .
  • the MT resource is replaced with another expression such as a resource used for communication with the parent IAB node 10A, a resource used for backhaul link communication with the parent IAB node 10A, or a resource used for communication with a serving cell. Good.
  • the MT resource may be an example of a resource in the first radio section.
  • a DU resource in which the DL type is set (hereinafter referred to as “DU-D”) may be used as L C,DL or L A,DL .
  • a DU resource in which the UL type is set (hereinafter referred to as “DU-U”) may be used as L C, UL or L A, UL .
  • the DU resource (hereinafter referred to as “DU-F”) in which the FL type is set may be used as L C,DL , L C,UL , L A,DL or L A,UL .
  • DU-NA The DU resource (hereinafter referred to as "DU-NA”) to which the Not-Available (NA) type is set is not used for the child link.
  • the DU resource is replaced with another expression such as a resource used for communication with the child IAB node 10C and/or the UE 20, a resource used for communication with a backhaul link with the child IAB node 10C and/or an access link with the UE 20. You may be asked. Further, the DU resource may be an example of the resource of the second radio section.
  • any one of the following types is set for DU-D, DU-U, and DU-F.
  • the DU resource for which the Hard type is set is used for the child link and is not used for the parent link.
  • the DU resource in which the Hard type is set may be expressed as “DU(H)”.
  • Availability -Whether the DU resource for which the Soft type is set can be used for the child link (hereinafter referred to as "Availability") is determined by an explicit and/or implicit instruction from the parent IAB node 10A. It
  • the DU resource in which the Soft type is set may be expressed as “DU(S)”.
  • MT:NULL means that the resource is not available to MT and MT does not need to transmit or receive.
  • IA Indicated as Available
  • INA Indicated as Not Available
  • the DL, UL, FL, and NA settings and the Soft and Hard settings of the DU resource may be set to semi-static.
  • the settings for these DUs may be set by RRC parameters.
  • the RRC parameter may be read as another term such as RRC signaling, RRC message, or RRC setting.
  • the settings for these DUs may be set by the F1-AP parameter.
  • the F1-AP parameter may be replaced with another term such as F1-AP signaling or F1-AP message.
  • the parent IAB node 10A and the IAB node 10B determine the association between the SSB and RO based not only on the MT-oriented setting of the IAB node 10B but also on the DU-oriented setting.
  • the parent IAB node 10A and the IAB node 10B consider the RO in the DU resource in which the Hard type is set in the DU setting of the IAB node 10B to be invalid (assume).
  • the parent IAB node 10A and the IAB node 10B are Determine whether RO is valid or invalid according to the definition. That is, for the DU resource for which the Soft type is set, the validity/invalidity of the RO associated with the SSB is not dynamically changed. An RO is defined to be invalid if the corresponding DU resource may become available. On the other hand, RO is defined to be valid when the corresponding DU resource is unlikely to be available.
  • the IAB node 10B when the parent IAB node 10A sets the RO for the UE 20 and the RO for the IAB node 10B in common, the IAB node 10B considers that the setting for the DU does not affect the RO valid/invalid decision. In this case, the IAB node 10B considers that (1) the DU setting in the RO common to the UE 20 and the IAB node 10B is “NA” (or “soft”), or (2) the UE 20 and the IAB node 10B. Ignore the DU setting to determine common RO effectiveness.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of linking SSB and RO in the present embodiment.
  • six SSBs having indexes #0 to #5 are included in the SSB burst composed of a plurality of SSBs.
  • the SSB index included in the SSB burst is notified in advance from the parent IAB node 10A to the IAB node 10B in a bitmap format by the SIB1 (System Information Block 1) or RRC (Radio Resource Control) parameter.
  • SIB1 System Information Block 1
  • RRC Radio Resource Control
  • two RO resources are prepared in the frequency direction at predetermined time intervals.
  • the location of the RO resource is also notified in advance from the parent IAB node 10A to the IAB node 10B.
  • FIGS. 4(A) and 4(B) show an example in which the number of SSB N associated with one RO is 1. Information regarding the number N of SSBs associated with one RO is also notified from the parent IAB node 10A to the IAB node 10B in advance.
  • the SSB is bound to a valid RO according to the following order.
  • Ascending order of preamble index in a single RO (2) Ascending order of frequency resource index for frequency-multiplexed RO (3) Ascending order of time resource index for RO time-multiplexed within RACH slot (4) RACH slot Ascending order of index
  • FIG. 4(A) shows a case where all the DU configurations in each RO are “NA” (Not-Available), and FIG. 4(B) shows that the third and fourth ROs are It shows a case where the DU setting in a certain time resource is “FH” (Flexible-Hard), and the other DU settings in a certain time resource are all “NA”.
  • the parent IAB node 10A and the IAB node 10B assign the SSB indexes #0, #1, #2, #3, #4, and #5 to the resource a, respectively.
  • B, c, d, e, f are linked in this order.
  • the parent IAB node 10A and the IAB node 10B associate the SSB indexes #0 and #1 with the resources a and b, respectively, in the same manner as in FIG. 4A. Since the setting for DU in the time resource having the third and fourth ROs is “FH”, it is determined that the resources c and d are invalid, and the SSB indexes #2 and #3 are set to the fifth and sixth, respectively. The resources e and f of the second RO are linked in this order.
  • Each SSB index may be mapped to different beams, and the parent IAB node 10A can transmit multiple SSBs while changing the beams.
  • the IAB node 10B sends a random access preamble using the RO resource associated with the detected SSB index.
  • the IAB node 10B that has detected the SSB of index #2 transmits the random access preamble in the resource c associated with the SSB index #2.
  • the IAB node 10B may apply the beam used for receiving the SSB index #2 to the transmission of the random access preamble.
  • the IAB node 10B that has detected the SSB of index #2 transmits the random access preamble in the resource e associated with the SSB index #2.
  • the IAB node 10B may apply the beam used for receiving the SSB index #2 to the transmission of the random access preamble.
  • each RO Since the parent IAB node 10A recognizes the resource position of each RO and the associated SSB index and the beam used for its transmission, each RO is received when receiving the random access preamble transmitted from the IAB node 10B. Resources can direct the appropriate receive beam.
  • the parent IAB node 10A and the IAB node 10B determine whether the RO is valid or invalid based on the MT-oriented setting and the DU-oriented setting of the IAB node 10B, and the SSB and the valid RO are valid. Link with. Therefore, the SSB and RO are clearly associated between the parent IAB node 10A and the IAB node 10B, and the associations held by both devices do not deviate. The above contents are the same between the IAB node 10B and the child IAB node 10C.
  • the parent IAB node 10A and the IAB node 10B determine the association between the SSB and PDCCH_MO based not only on the MT-oriented setting of the IAB node 10B but also on the DU-oriented setting.
  • the parent IAB node 10A and the IAB node 10B consider the PDCCH_MO in the DU resource in which the Hard type is set in the DU setting of the IAB node 10B to be invalid.
  • the PDCCH_MO in the DU resource for which the Soft type is set in the DU setting of the IAB node 10B, and the parent IAB node 10A and the IAB node 10B are Determine valid/invalid of PDCCH_MO according to the definition. That is, for the DU resource for which the Soft type is set, the validity/invalidity of the PDCCH_MO associated with the SSB is not dynamically changed. It is defined that PDCCH_MO is disabled when the corresponding DU resource may be available. On the other hand, the PDCCH_MO is defined to be valid when there is little possibility that the corresponding DU resource will be available.
  • the IAB node 10B when the parent IAB node 10A sets the PDCCH_MO for the UE 20 and the PDCCH_MO for the IAB node 10B in common, the IAB node 10B considers that the setting for DU does not affect the determination of valid/invalid of the PDCCH_MO. In this case, the IAB node 10B considers that (1) the DU-oriented setting in the PDCCH_MO common to the UE 20 and the IAB node 10B is “NA” (or “soft”), or (2) the UE 20 and the IAB node 10B. Ignore the DU setting to determine the validity of the common PDCCH_MO.
  • the parent IAB node 10A and the IAB node 10B determine the validity/invalidity of the PDCCH_MO based on the MT-oriented setting and the DU-oriented setting of the IAB node 10B, and the SSB and the valid PDCCH_MO. Link with. Therefore, the association between the SSB and PDCCH_MO is clear between the parent IAB node 10A and the IAB node 10B, and the associations held by both devices do not deviate. The above contents are the same between the IAB node 10B and the child IAB node 10C.
  • the wireless node determines an effective opportunity based on the first setting information about the first link and the second setting information about the second link, and determines the SSB (SS/PBCH Block) and A control unit that associates an effective opportunity with each other, and a transmission/reception unit that performs a specific process using the resource of the opportunity associated with the SSB are included.
  • SSB SS/PBCH Block
  • the wireless node may be the IAB node 10B.
  • the first link may be, for example, a DL and/or UL link between the parent IAB node 10A and the IAB node 10B.
  • the second link may be, for example, a DL and/or UL link between the IAB node 10B and the child IAB node 10C and/or the UE 20.
  • the first setting information may be, for example, MT-oriented setting.
  • the second setting information may be a DU setting.
  • the specific process may be transmission of a random access preamble or monitoring of PDCCH.
  • the wireless node determines an effective opportunity (RO or PDCCH_MO) based on the first setting information (MT setting) and the second setting information (DU setting),
  • the SSB received from the upstream wireless node (parent IAB node 10A) is associated with the valid opportunity.
  • the association between the parent IAB node and the IAB node does not shift, and the RACH procedure and the PDCCH monitoring procedure can be appropriately executed.
  • 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 block may be implemented by combining the one device or the plurality of devices with software.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, observation, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuration, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but not limited to these.
  • a functional block (component) that causes transmission to function is called a transmitter (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • the implementation method is not particularly limited.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of an IAB node and a user terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the IAB node 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 word “device” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configurations of the IAB node 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.
  • Each function in the IAB node 10 and the user terminal 20 causes a predetermined software (program) to be loaded onto hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and controls communication by the communication device 1004. Or controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • a predetermined software program
  • the processor 1001 performs an arithmetic operation and controls communication by the communication device 1004.
  • 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 100 and the like described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 100 of the IAB node 10 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be implemented similarly for other functional blocks.
  • the various processes described above are executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is configured by at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be done.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code) that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure, a software module, and the like.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disc). At least one of a (registered trademark) disk, a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, and a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, or the like may be used.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database including at least one of the memory 1002 and the storage 1003, a server, or another appropriate medium.
  • 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 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD). May be composed of For example, the base station, the antenna of the terminal, and the like may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver may be implemented by physically or logically separating the transmitter and the receiver.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that 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 using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the IAB node 10 and the user terminal 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • the notification of information is not limited to the aspect/embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • the information is notified by physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by notification information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), another signal, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication
  • FRA Full Radio Access
  • NR new Radio
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • Bluetooth registered trademark
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • the various operations performed for communication with a terminal are the base station and other network nodes than the base station (eg MME or S-GW and the like are conceivable, but are not limited to these).
  • MME or S-GW network nodes
  • a combination of a plurality of other network nodes for example, MME and S-GW may be used.
  • Information and the like (*refer to the item of “information and signal”) can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input/output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input/output information and the like may be stored in a specific place (for example, a memory), or may be managed using a management table. Information that is input/output may be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (whether 0 or 1), may be performed by a true/false value (Boolean: true or false), and may be performed by comparing numerical values (for example, a predetermined value). Value comparison).
  • the notification of the predetermined information (for example, the notification of “being X”) is not limited to the explicit notification, and is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). Good.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses a wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) websites, When sent from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may also be a message.
  • a component carrier CC:Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • 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 resources may be those indicated by the index.
  • Base station In the present disclosure, “base station (BS)”, “radio base station”, “fixed station”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)", “"Accesspoint”,”transmissionpoint”,”receptionpoint”,”transmission/receptionpoint”,”cell”,”sector”,”cellgroup”, The terms “carrier”, “component carrier” and the like may be used interchangeably.
  • a base station may be referred to by terms such as macro cell, small cell, femto cell, and pico 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 partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being defined by a base station subsystem (eg, indoor small base station (RRH: It is also possible to provide communication service by Remote Radio Head)).
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and/or a base station subsystem providing communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations are defined by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a 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 transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned type or unmanned type).
  • At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) 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 the communication between a plurality of user terminals (eg, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • the wording such as “up” and “down” may be replaced with the wording corresponding to the terminal-to-terminal communication (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 may have the function of the above-described user terminal 20.
  • determining and “determining” as used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment, calculating, computing, processing, deriving, investigating, and looking up, search, inquiry. (Eg, searching in a table, a database, or another data structure), considering ascertaining as “judging” or “deciding” may be included.
  • “decision” and “decision” include receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “judging” and “deciding”.
  • judgment and “decision” means to consider that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. May be included. That is, the “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. In addition, “determination (decision)” may be read as “assuming", “expecting”, “considering”, and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled”.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • two elements are in the radio frequency domain, with at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-exhaustive examples. , Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot (Pilot) according to the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be further composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (for example, 1 ms) that does not depend on the numerology.
  • Numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission/reception
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
  • a slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a 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 fewer symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or 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.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI 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 of a channel-encoded data packet (transport block), code block, codeword, or the like, or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, or the like.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, codeword, etc. may be shorter than the TTI.
  • 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 (the number of mini-slots) forming the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, 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 time domain of RB may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may be configured with one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs: Physical RBs), subcarrier groups (SCGs: Sub-Carrier Groups), resource element groups (REGs: Resource Element Groups), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • PRBs Physical resource blocks
  • SCGs Sub-Carrier Groups
  • REGs Resource Element Groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (may also be called a partial bandwidth) 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 the BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP DL BWP
  • one or more BWPs may be set in one carrier.
  • 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 wireless frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above is just 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: Cyclic Prefix) length, and the like can be variously changed.
  • the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmission power ( The rated UE maximum transmit power).
  • 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 as “different” as well.
  • One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

無線ノード(IABノード10B)は、第1のリンクに関する第1の設定情報(MT(Mobile-Termination)向け設定)と、第2のリンクに関する第2の設定情報(DU(Distributed Unit)向け設定)とに基づいて有効な機会を決定し、SSB(SS/PBCH Block)と前記有効な機会とを紐付ける制御部と、前記SSBに紐付けられた機会のリソースを用いて特定の処理を行う送受信部と、を備える。

Description

無線ノード及び無線通信方法
 本開示は、無線ノード及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)ネットワークにおいて、ロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)の後継システムが検討されている(非特許文献1)。LTEの後継システムには、例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(5G plus)、New-RAT(Radio Access Technology;NR)などと呼ばれるものがある。
 NRでは、同期信号(Synchronization Signal:SS)及び下り物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH)から構成されるSSB(SS/PBCH Block)が無線基地局からユーザ端末に送信される。
 リリース15の規格では、SSBと所定の機会(occasion)との紐付け(association)の規則が規定されている。例えば、非特許文献1には、SSBとRACH(Random Access Channel) occasionとの紐付けの規則が規定されている。また、非特許文献2には、SSBとType 0A(他システム情報)のPDCCH(Physical Downlink Control Channel) monitoring occasionとの紐付けの規則が規定されている。また、非特許文献3には、SSBとType 2(ページング)のPDCCH monitoring occasionとの紐付けの規則が規定されている。なお、以下の説明では、RACH occasionを「RO」と省略して記載する。また、PDCCHmonitoring occasionを「PDCCH_MO」と省略して記載する。
 また、NRでは、アクセスリンクとバックホールリンクを統合するIntegrated Access and Backhaul(IAB)の技術について検討されている(非特許文献4)。IABでは、IABノードの様な無線ノードが、ユーザ端末(User Equipment(UE))と、無線のアクセスリンクを形成すると共に、他のIABノード及び/または無線基地局と無線のバックホールリンクを形成する。以下、特定のIABノードから見て、上流の(つまりIABドナーに近づく方向の)IABノードを親IABノードと呼び、下流の(つまりIABドナーから遠ざかる方向の)IABノードを子IABノードと呼ぶ。
3GPP TS 38.213 V15.4.0 (2019-01-16) 3GPP TS 38.331 V15.4.0 (2019-01-14) 3GPP TS 38.304 V15.2.0 (2019-01-14) 3GPP TR 38.874 V1.0.0 (2018-12-03)
 しかしながら、IABノードとその親IABノード(あるいはIABノードとその子IABノード)の間における、SSBとROあるいはPDCCH_MOとの紐付けに関する検討は不十分であり、さらなる検討が求められている。
 本開示の一態様は、IABノードとその親IABノード(あるいはIABノードとその子IABノード)の間において、RACH手順及びPDCCHモニタリング手順を適切に実行することができる無線ノード及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る無線ノードは、第1のリンクに関する第1の設定情報と、第2のリンクに関する第2の設定情報とに基づいて有効な機会を決定し、SSB(SS/PBCH Block)と前記有効な機会とを紐付ける制御部と、前記SSBに紐付けられた機会のリソースを用いて特定の処理を行う送受信部と、を備える。
 本開示によれば、SSBとROあるいはPDCCH_MOとの紐付けの決定に関する子IABノードの挙動を明確にできる。これにより、IABノードとその親IABノード(あるいはIABノードとその子IABノード)の間において、RACH手順及びPDCCHモニタリング手順を適切に実行することができる。
従来のSSBとROとの紐付けを説明するための図である。 本開示の一態様に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 本開示の一態様に係るIABノードの構成例を示す図である。 本開示の一態様におけるSSBとROとの紐付けを説明するための図である。 基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、本開示の実施の形態を、図面を参照して説明する。
 まず、従来のSSBとROとの紐付けについて図1を用いて説明する。図1の例では、複数のSSBからなるSSBバースト内に、インデックスが#0から#5までの6個のSSBが含まれている。なお、SSBバースト内に含まれるSSBインデックスは、SIB1(System Information Block 1)あるいはRRC(Radio Resource Control)パラメータによって、ビットマップ形式で無線基地局からユーザ端末に事前に通知される。
 また、図1の例では、所定の時間間隔で周波数方向に2個ずつのROのリソースが用意されている。なお、ROのリソースの位置も無線基地局からユーザ端末に事前に通知される。
 また、図1では、各SSBインデックスとそれに紐付けられているROのリソースとを同一のハッチングで表している。
 また、図1(A)は、1個あたりのROに紐付けられるSSB数Nが1/2の場合の例を示し、図1(B)は、SSB数Nが2の場合の例を示している。なお、1個あたりのROに紐付けられるSSB数Nに関する情報も無線基地局からユーザ端末に事前に通知される。
 SSBは、以下の順序に従って有効なROに紐付けられる。
 (1)単一のRO内のプリアンブルインデックスの昇順
 (2)周波数多重ROのための周波数リソースインデックスの昇順
 (3)RACHスロット内で時間多重されたROに対する時間リソースインデックスの昇順
 (4)RACHスロットのインデックスの昇順
 なお、ROの有効(valid)/無効(invalid)の条件は、リリース15の規格に規定されている。また、無線基地局及びユーザ端末は、各ROの有効/無効の条件を認識している。
 上記の規則に従うと、図1(A)の場合(N=1/2)、SSBインデックス#0は、1番目及び2番目のROのリソースa、bに紐付けられる。SSBインデックス#1は、3番目及び4番目のROのリソースc、dに紐付けられる。SSBインデックス#2は、5番目及び6番目のROのリソースe、fに紐付けられる。なお、SSBインデックス#3、#4、#5は、図1(A)に図示されない、リソースe、fより後のROのリソースに紐付けられる。
 また、図1(B)の場合(N=2)、SSBインデックス#0、#1は、1番目のROのリソースaの異なるプリアンブルインデックスに紐付けられる。SSBインデックス#2、#3は、2番目のROのリソースbの異なるプリアンブルインデックスに紐付けられる。SSBインデックス#4、#5は、3番目のROのリソースcの異なるプリアンブルインデックスに紐付けられる。そして、繰り返しにより、SSBインデックス#0、#1は、4番目のROのリソースdの異なるプリアンブルインデックスに紐付けられる。SSBインデックス#2、#3は、5番目のROのリソースeの異なるプリアンブルインデックスに紐付けられる。SSBインデックス#4、#5は、6番目のROのリソースfの異なるプリアンブルインデックスに紐付けられる。
 SSBの各インデックスは、互いに異なるビームにマッピングされてもよく、無線基地局は、複数のSSBを、ビームを変えながら送信することができる。
 ユーザ端末は、検出したSSBインデックスに紐付けられたROのリソースを用いてランダムアクセスプリアンブル(random access preamble)を送信する。
 例えば、図1(A)の場合において、インデックス#0のSSBを検出したユーザ端末は、SSBインデックス#0に紐付けられたリソースaあるいはリソースbにおいて、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。その際、受信に用いたビームを送信にも使うことができるユーザ端末は、SSBインデックス#0の受信に用いたビームをランダムアクセスプリアンブルの送信に適用してもよい。
 また、図1(B)の場合において、インデックス#0のSSBを検出したユーザ端末は、SSBインデックス#0に紐付けられたリソースaあるいはリソースdにおいて、SSBインデックス#0に対応するランダムアクセスプリアンブルを送信する。その際、受信に用いたビームを送信にも使うことができるユーザ端末は、ランダムアクセスプリアンブルの送信にSSBインデックス#0の受信に用いたビームを適用してもよい。
 無線基地局は、各ROのリソースの位置及び紐づけられたSSBインデックスとその送信に用いたビームを認識しているので、ユーザ端末から送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信する際に各ROのリソースで適切な受信ビームを向けることができる。
 このように、無線基地局とユーザ端末の間では、SSBとROとの紐付けが明確であり、双方の装置が持っている紐付けがずれることはない。
 同様に、無線基地局とユーザ端末の間では、SSBとPDCCH_MOとの紐付けが明確であり、双方の装置が持っている紐付けがずれることはない。したがって、ユーザ端末は、自局にビームが向いているときのCSS(Common Search Space)においてPDCCHをモニタリングすることができる。
 一方、所定のIABノードとその親IABノードあるいはその子IABノードの間については、これまで、SSBとRO/PDCCH_MOとの紐付けの関係が明確に決められていない。特に、各RO/PDCCH_MOの有効/無効の条件が規格に規定されていない。このため、双方のノードが持っている紐付けがずれるおそれがある。
 紐付けがずれた場合、例えば、親IABノードがIABノードに向いていないビームでランダムアクセスプリアンブル受信を行っているROのリソースでIABノードがランダムアクセスプリアンブルを送信してしまってランダムアクセスプリアンブルの受信に失敗してしまう、あるいは、IABノードが自局の方向にビームが向いていないPDCCH_MO(CSS)においてPDCCHをモニタリングしてしまってPDCCHの受信に失敗してしまう、等の課題が生じる。
 また、準静的(Semi-static)にSoftタイプが設定されたDUリソース(後述)において、親IABノードが、該DUリソースが利用可能(Available)か利用不可能(Not Available)かを動的にIABノードに通知する際に、IABノードは、該DUリソースにおいてRO/PDCCH_MOの有効/無効を動的に決定し、SSBとの紐づけ関係を更新することは複雑であり困難である。
 さらに、IABノードは、親IABノードが設定したDUリソースを知ることができるが、親IABノードに接続するUEは該DUリソースを知ることができないため、RO/PDCCH_MOの有効/無効の解釈がIABノードとUEとでずれてしまうおそれがある。
 本開示は、上記の課題を解決すべく為されたものである。以下、本開示の一態様について図面を用いて説明する。
<システム構成>
 図2は、無線通信システムの構成例を示す。
 無線通信システム1は、無線ノードの一例である複数のIABノード10A~10Cと、ユーザ端末の一例であるUE20とを含む。以下、IABノード10A~10Cを区別しないで説明する場合には、「IABノード10」のように、参照符号のうち共通番号のみを使用することがある。
 IABノード10A~10Cは、それぞれ、無線通信によって、他のIABノード10に接続する。図2に示すように、IABノード10Bは、IABノード10A及びIABノード10Cに接続する。IABノード10Bから見て、下流のIABノード10Cは子IABノードと呼ばれ、上流のIABノード10Aは親IABノードと呼ばれる。ここで、下流はIABドナーから遠ざかる方向であり、上流はIABドナーに近づく方向である。
 IABノード10A~10Cは、それぞれ、無線通信可能なエリアであるセルを形成する。すなわち、IABノード10は、基地局としての機能を有する。セル内のUE20は、当該セルを形成するIABノード10に無線接続できる。
 IABノード10AがIABドナーである場合、IABノード10Aは、ファイバBH等の送受信手段を通じて、コアネットワーク(Core Network(CN))等の通信システムに接続する。なお、ファイバBHは、光ファイバに限らず、データを送受信できる手段であればよい。また、IABノード10Aとコアネットワーク等の間の送受信手段は、大容量の無線を用いたものであってもよい。
 なお、無線通信システム1に含まれるIABノード10の数及びUE20の数は、図2の例に限られない。
 図2に示すLとその添え字は以下を示す。
 ・LP,DLは、親IABノード10AからIABノード10BへのDownlink(DL;下りリンク)を示す。
 ・LP,ULは、IABノード10Bから親IABノード10AへのUplink(UL;上りリンク)を示す。
 ・LC,DLは、IABノード10Bから子IABノード10CへのDLを示す。
 ・LC,ULは、子IABノード10CからIABノード10BへのULを示す。
 ・LA,DLは、IABノード10BからUE20へのDLを示す。
 ・LA,ULは、UE20からIABノード10BへのULを示す。
 LA,DL及び/又はLA,ULは、アクセスリンクと呼ばれる。LP,DL、LP,UL、LC,DL及び/又はLC,ULは、BHリンクと呼ばれる。
<IABノード>
 図3は、IABノード10の構成例を示す。
 図3に示すように、IABノード10は、制御部100と、MT(Mobile-Termination)102と、DU(Distributed Unit)103とを有する。なお、MT102及びDU103は、機能ブロックであってよい。以下、MT102の機能を表現する場合、MTのように参照符号を付さずに表現し、DU103の機能を表現する場合、DUのように参照符号を付さずに表現する場合がある。また、DU103は、基地局に相当する機能を有してよい。また、DU103は、無線部分の処理を行う張出局と、無線部分以外の処理を行う集約局とを備える基地局における、張出局に相当する機能を有してもよい。また、MT102の一例は、端末に相当する機能を有してよい。
 IABノード10BのMT102は、親IABノード10AとのBHリンク(以下「親リンク」という)を制御する。IABノード10BのDU103は、子IABノード10CとのBHリンク、及び/又は、UE20とのアクセスリンクを制御する。以下、子IABノード10CとのBHリンク及び/又はUE20とのアクセスリンクを、「子リンク」という。
 本実施の形態において、IABノード10BのMT102は、ランダムアクセスプリアンブルの送信、あるいは、PDCCHのモニタリングを行う送受信部の機能を有していてもよい。
 本実施の形態において、IABノード10AのDU103は、SSBの送信、PDCCHの送信、あるいは、ランダムアクセスプリアンブルの受信を行う送受信部の機能を有していてもよい。
 制御部100は、MT102及びDU103を制御する。なお、後述するIABノード10の動作は、当該制御部100がMT102及びDU103を制御することによって実現されてよい。また、制御部100は、各種情報を記憶するための記憶部を備えてもよい。
 本実施の形態において、IABノード10Bの制御部100は、MT向け設定(MT configuration)とDU向け設定(DU configuration)とに基づいて有効なROあるいはPDCCH_MOを決定し、SSBと有効なROあるいはPDCCH_MOとを紐付ける機能を有していてもよい。
 親リンクと子リンクとの間には、半二重制約(half-duplex constraint)が適用されてよい。半二重制約を実現するために、親リンクと子リンクには、Time Division Multiplexing(TDM)が適用されてよい。この場合、時間リソースは、親リンクと子リンクのうちの何れか一方が利用できてよい。なお、TDMの適用は一例であり、例えば、Frequency Division Multiplexing(FDM)、又は、Space Division Multiplexing(SDM)が適用されてもよい。
 親リンクにおける時間リソース(以下「MTリソース」という)には、次の何れかのタイプが設定される。
 ・DLタイプが設定されたMTリソース(以下「MT-D」という)は、LP,DLとして利用される。
 ・ULタイプが設定されたMTリソース(以下「MT-U」という)は、LP,ULとして利用される。
 ・Flexible(FL)タイプが設定されたMTリソース(以下「MT-F」という)は、LP,DL又はLP,ULとして利用される。
 MTリソースは、親IABノード10Aとの通信に用いられるリソース、親IABノード10Aとのバックホールリンクの通信に用いられるリソース、或いは、サービングセルとの通信に用いられるリソースといった他の表現に読み替えられてもよい。また、MTリソースは、第1の無線区間のリソースの一例であってもよい。
 子リンクにおける時間リソース(以下「DUリソース」という)には、次の何れかのタイプが設定される。
 ・DLタイプが設定されたDUリソース(以下「DU-D」という)は、LC,DL又はLA,DLとして利用されてよい。
 ・ULタイプが設定されたDUリソース(以下「DU-U」という)は、LC,UL又はLA,ULとして利用されてよい。
 ・FLタイプが設定されたDUリソース(以下「DU-F」という)は、LC,DL、LC,UL、LA,DL又はLA,ULとして利用されてよい。
 ・Not-Available(NA)タイプが設定されたDUリソース(以下「DU-NA」という)は、子リンクには利用されない。
 DUリソースは、子IABノード10C及び/又はUE20との通信に用いられるリソース、子IABノード10Cとのバックホールリンク及び/又はUE20とのアクセスリンクとの通信に用いられるリソースといった他の表現に読み替えられてもよい。また、DUリソースは、第2の無線区間のリソースの一例であってもよい。
 さらに、DU-D、DU-U及びDU-Fには、次の何れかのタイプが設定される。
 ・Hardタイプが設定されたDUリソースは、子リンクに利用され、親リンクに利用されない。以下、Hardタイプが設定されたDUリソースを「DU(H)」と表現する場合がある。
 ・Softタイプが設定されたDUリソースは、親IABノード10Aからの明示的及び/又は暗示的な指示によって、子リンクに利用できるかどうか(以下「利用可能性(Availability)」という)が決定される。以下、Softタイプが設定されたDUリソースを「DU(S)」と表現する場合がある。
 これらの内容は、非特許文献4のTable 7.3.3-1に記載されている(下記表1参照)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1において、「MT:NULL」は、該リソースがMTに利用不可能であって、MTが送信せず、受信できなくてもよいことを意味する。「IA(Indicated as Available)」は、DUリソースが利用可能であってMTリソースが利用不可能であるとして明示的または暗黙的に示されていることを意味する。「INA(Indicated as Not Available)」は、DUリソースが利用不可能であるとして明示的または暗黙的に示されていることを意味する。DUリソースが「INA」のときには、MT向け設定に応じて、MTが送信または受信できる。
 なお、DUリソースにおける、DL、UL、FL及びNAの設定、並びに、Soft及びHardの設定については、準静的(Semi-static)に設定されてもよい。例えば、これらDU向け設定は、RRCパラメータによって設定されてもよい。なお、RRCパラメータは、RRCシグナリング、RRCメッセージ、又はRRC設定といった他の用語に読み替えられてよい。また、これらDU向け設定は、F1-APパラメータによって設定されてもよい。なお、F1-APパラメータは、F1-APシグナリング、又はF1-APメッセージといった他の用語に読み替えられてよい。
<ROの有効/無効の決定>
 次に、本実施の形態におけるSSBに紐づけられるROの有効/無効の決定について説明する。本実施の形態では、親IABノード10A及びIABノード10Bが、IABノード10BのMT向け設定だけではなく、DU向け設定にも基づいてSSBとROとの紐付けを決定する。
 具体的には、親IABノード10A及びIABノード10Bは、IABノード10BのDU向け設定においてHardタイプが設定されたDUリソース内にあるROを無効とみなす(assume)。
 また、IABノード10BのDU向け設定においてSoftタイプが設定されたDUリソース内にあるROを有効あるいは無効にすることが仕様で事前に定義され、親IABノード10A及びIABノード10Bは、該仕様の定義に従ってROの有効/無効を決定する。すなわち、Softタイプが設定されたDUリソースについて、SSBと紐付けられるROの有効/無効を動的に変更させない。ROを無効にすると定義されるのは、対応するDUリソースが利用可能(averrable)となる可能性がある場合である。一方、ROを有効にすると定義されるのは、対応するDUリソースが利用可能となる可能性が殆どない場合である。
 また、親IABノード10AがUE20に対するROとIABノード10Bに対するROを共通に設定する場合、IABノード10Bは、DU向け設定がROの有効/無効の決定に影響を与えないものとみなす。この場合、IABノード10Bは、(1)UE20とIABノード10Bで共通のROにおけるDU向け設定が「NA」(または「ソフト」)であるとみなす、あるいは、(2)UE20とIABノード10Bで共通のROの有効性の判断のためにDU向け設定を無視する。
 図4は、本実施の形態におけるSSBとROとの紐付けの例を示す図である。図4の例では、複数のSSBからなるSSBバースト内に、インデックスが#0から#5までの6個のSSBが含まれている。なお、SSBバースト内に含まれるSSBインデックスは、SIB1(System Information Block 1)あるいはRRC(Radio Resource Control)パラメータによって、ビットマップ形式で、親IABノード10AからIABノード10Bに事前に通知される。
 また、図4の例では、所定の時間間隔で周波数方向に2個ずつのROのリソースが用意されている。なお、ROのリソースの位置も、親IABノード10AからIABノード10Bに事前に通知される。
 また、図4(A)及び図4(B)は、1個あたりのROに紐付けられるSSB数Nが1の場合の例を示している。なお、1個あたりのROに紐付けられるSSB数Nに関する情報も親IABノード10AからIABノード10Bに事前に通知される。
 SSBは、以下の順序に従って有効なROに紐付けられる。
 (1)単一のRO内のプリアンブルインデックスの昇順
 (2)周波数多重ROのための周波数リソースインデックスの昇順
 (3)RACHスロット内で時間多重されたROに対する時間リソースインデックスの昇順
 (4)RACHスロットのインデックスの昇順
 また、図4(A)は、各ROにおけるDU向け設定(DU configuration)が全て「NA」(Not-Available)である場合を示し、図4(B)は、3番目及び4番目のROがある時間リソースにおけるDU向け設定が「F-H」(Flexible-Hard)で、他のROがある時間リソースにおけるDU向け設定がいずれも「NA」である場合を示している。
 上記の規則に従うと、図4(A)の場合、親IABノード10A及びIABノード10Bは、各SSBインデックス#0、#1、#2、#3、#4、#5を、それぞれ、リソースa、b、c、d、e、fの順に紐付ける。
 一方、図4(B)の場合、親IABノード10A及びIABノード10Bは、SSBインデックス#0、#1を、図4(A)と同様に、それぞれ、リソースa、bの順に紐付けるが、3番目及び4番目のROがある時間リソースにおけるDU向け設定が「F-H」であるため、リソースc、dを無効と判断し、SSBインデックス#2、#3を、それぞれ、5番目及び6番目のROのリソースe、fの順に紐付ける。
 SSBの各インデックスは互いに異なるビームにマッピングされてもよく、親IABノード10Aは、複数のSSBを、ビームを変えながら送信することができる。
 IABノード10Bは、検出したSSBのインデックスに紐付けられたROのリソースを用いてランダムアクセスプリアンブル(random access preamble)を送信する。
 例えば、図4(A)の場合において、インデックス#2のSSBを検出したIABノード10Bは、SSBインデックス#2に紐づけられたリソースcにおいて、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。その際、IABノード10Bは、SSBインデックス#2の受信に用いたビームをランダムアクセスプリアンブルの送信に適用してもよい。
 一方、図4(B)の場合において、インデックス#2のSSBを検出したIABノード10Bは、SSBインデックス#2に紐づけられたリソースeにおいて、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。その際、IABノード10Bは、SSBインデックス#2の受信に用いたビームをランダムアクセスプリアンブルの送信に適用してもよい。
 親IABノード10Aは、各ROのリソースの位置及び紐づけられたSSBインデックスとその送信に用いたビームを認識しているので、IABノード10Bから送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信する際に各ROのリソースで適切な受信ビームを向けることができる。
 このように、本実施の形態によれば、親IABノード10A及びIABノード10Bが、IABノード10BのMT向け設定及びDU向け設定に基づいてROの有効/無効を決定し、SSBと有効なROとを紐付ける。したがって、親IABノード10AとIABノード10Bの間では、SSBとROとの紐付けが明確であり、双方の装置が持っている紐付けがずれることはない。上記の内容は、IABノード10Bと子IABノード10Cの間も同様である。
<PDCCH_MOの有効/無効の決定>
 次に、本実施の形態におけるSSBに紐づけられるPDCCH_MOの有効/無効の決定について説明する。本実施の形態では、親IABノード10A及びIABノード10Bが、IABノード10BのMT向け設定だけではなく、DU向け設定にも基づいてSSBとPDCCH_MOとの紐付けを決定する。
 具体的には、親IABノード10A及びIABノード10Bは、IABノード10BのDU向け設定においてHardタイプが設定されたDUリソース内にあるPDCCH_MOを無効とみなす。
 また、IABノード10BのDU向け設定においてSoftタイプが設定されたDUリソース内にあるPDCCH_MOを有効あるいは無効にすることが仕様で事前に定義され、親IABノード10A及びIABノード10Bは、該仕様の定義に従ってPDCCH_MOの有効/無効を決定する。すなわち、Softタイプが設定されたDUリソースについて、SSBと紐付けられるPDCCH_MOの有効/無効を動的に変更させない。PDCCH_MOを無効にすると定義されるのは、対応するDUリソースが利用可能(averrable)となる可能性がある場合である。一方、PDCCH_MOを有効にすると定義されるのは、対応するDUリソースが利用可能となる可能性が殆どない場合である。
 また、親IABノード10AがUE20に対するPDCCH_MOとIABノード10Bに対するPDCCH_MOを共通に設定する場合、IABノード10Bは、DU向け設定がPDCCH_MOの有効/無効の決定に影響を与えないものとみなす。この場合、IABノード10Bは、(1)UE20とIABノード10Bで共通のPDCCH_MOにおけるDU向け設定が「NA」(または「ソフト」)であるとみなす、あるいは、(2)UE20とIABノード10Bで共通のPDCCH_MOの有効性の判断のためにDU向け設定を無視する。
 このように、本実施の形態によれば、親IABノード10A及びIABノード10Bが、IABノード10BのMT向け設定及びDU向け設定に基づいてPDCCH_MOの有効/無効を決定し、SSBと有効なPDCCH_MOとを紐付ける。したがって、親IABノード10AとIABノード10Bの間では、SSBとPDCCH_MOとの紐付けが明確であり、双方の装置が持っている紐付けがずれることはない。上記の内容は、IABノード10Bと子IABノード10Cの間も同様である。
<本開示のまとめ>
 本開示に係る無線ノードは、第1のリンクに関する第1の設定情報と、第2のリンクに関する第2の設定情報とに基づいて有効な機会を決定し、SSB(SS/PBCH Block)と前記有効な機会とを紐付ける制御部と、前記SSBに紐付けられた機会のリソースを用いて特定の処理を行う送受信部と、を備える。
 ここで、無線ノードは、IABノード10Bであってよい。第1のリンクは、例えば、親IABノード10AとIABノード10Bとの間のDL及び/又はULリンクであってよい。第2のリンクは、例えば、IABノード10Bと子IABノード10C及び/又はUE20との間のDL及び/又はULリンクであってよい。第1の設定情報は、例えば、MT向け設定であってよい。第2の設定情報は、DU向け設定であってよい。特定の処理は、ランダムアクセスプリアンブルの送信、あるいは、PDCCHのモニタリングであってよい。
 このように、無線ノード(IABノード10B)は、第1の設定情報(MT向け設定)と第2の設定情報(DU向け設定)とに基づいて有効な機会(ROあるいはPDCCH_MO)を決定し、上流の無線ノード(親IABノード10A)から受信したSSBと当該有効な機会とを紐付ける。これにより、親IABノードとIABノードの間において、紐付けがずれることがなくなり、RACH手順及びPDCCHモニタリング手順を適切に実行することができる。
 以上、本開示の実施の形態について説明した。
<ハードウェア構成等>
 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。
 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、見做し、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。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。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、本開示の一実施の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5は、本開示の一実施の形態に係るIABノード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IABノード10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。IABノード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。
 IABノード10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部100などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の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、IABノード10の制御部100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。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つ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、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つ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。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、基地局及び端末のアンテナなどは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、また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、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、IABノード10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
<情報の通知、シグナリング>
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
<適用システム>
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つ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及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
<処理手順等>
 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。
<基地局の動作>
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
<入出力の方向>
 情報等(※「情報、信号」の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
<入出力された情報等の扱い>
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
<判定方法>
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
<態様のバリエーション等>
 本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、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
<ソフトウェア>
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
<情報、信号>
 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。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
<「システム」、「ネットワーク」>
 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、互換的に使用される。
<パラメータ、チャネルの名称>
 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、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、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。
<基地局>
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」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(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
<移動局>
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
<基地局/移動局>
 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、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IoT(Internet of Things)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、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局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」及び「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が有する構成としてもよい。
<用語の意味、解釈>
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。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。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、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、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
<参照信号>
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
<「に基づいて」の意味>
 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。
<「第1の」、「第2の」>
 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の要素への参照は、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。
<「手段」>
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
<オープン形式>
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそ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。
<TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成>
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
 サブフレームは更に時間領域において1つ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。
 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(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域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(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。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(又は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(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、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(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(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の時間領域は、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で構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(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用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL 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。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
<最大送信電力>
 本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
<冠詞>
 本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により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。
<「異なる」>
 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。
 本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
 10、10A、10B、10C IABノード
 20 UE
 100 制御部
 102 MT(Mobile-Termination)
 103 DU(Distributed Unit)

Claims (6)

  1.  第1のリンクに関する第1の設定情報と、第2のリンクに関する第2の設定情報とに基づいて有効な機会を決定し、SSB(SS/PBCH Block)と前記有効な機会とを紐付ける制御部と、
     前記SSBに紐付けられた機会のリソースを用いて特定の処理を行う送受信部と、
     を備える無線ノード。
  2.  前記特定の処理は、ランダムアクセスプリアンブルの送信、あるいは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)のモニタリングである、
     請求項1に記載の無線ノード。
  3.  前記制御部は、
     前記第2の設定情報においてHardタイプが設定された前記第2のバックホールリンクにおける時間リソースの中にある機会を無効とみなす、
     請求項1に記載の無線ノード。
  4.  前記第2の設定情報においてSoftタイプが設定された前記第2のバックホールリンクにおける時間リソースの中にある機会を有効にする、あるいは、無効にすることが仕様で定義されており、
     前記制御部は、
     前記仕様の定義に従って有効な機会を決定する、
     請求項1に記載の無線ノード。
  5.  上流の無線ノードが接続ユーザ端末に対する機会と前記無線ノードに対する機会を共通に設定する場合、前記制御部は、前記第2の設定情報が前記共通に設定された機会の有効/無効の決定に影響を与えないものとみなす、
     請求項1に記載の無線ノード。
  6.  無線ノードは、
     第1のリンクに関する第1の設定情報と、第2のリンクに関する第2の設定情報とに基づいて有効な機会を決定し、
     SSB(SS/PBCH Block)と前記有効な機会とを紐付け、
     前記SSBに紐付けられた機会のリソースを用いて特定の処理を行う、
     無線通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20180331728A1 (en) * 2017-05-12 2018-11-15 Mediatek Inc. Apparatuses and methods for a physical random access channel (prach) retransmission

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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3GPP: "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Study on Integrated Access and Backhaul; (Release 16)", 3GPP TR 38.874 V16.0.0, 10 January 2019 (2019-01-10), pages 19 - 23, XP051576885 *
SPREADTRUM COMMUNICATIONS: "Discussion on initial access in NR-U", 3GPP TSG RAN WG1#95, 2 November 2018 (2018-11-02), XP051479346, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_95/Docs/R1-1813078.zip> [retrieved on 20190410] *

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