WO2020166038A1 - 端末及び無線通信制御方法 - Google Patents
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- H04W88/06—Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
Definitions
- the present disclosure relates to a terminal and a wireless communication control method.
- LTE Long Term Evolution
- UMTS Universal Mobile Telecommunication System
- a successor system to LTE is also under study for the purpose of further widening the bandwidth and speeding up from LTE.
- LTE successor systems include, for example, LTE-Advanced (LTE-A), Future Radio Access (FRA), 5th generation mobile communication system (5G), 5Gplus (5G+), Radio Access Technology (New-RAT), New.
- LTE-A LTE-Advanced
- FAA Future Radio Access
- 5G 5th generation mobile communication system
- 5G+ 5th generation mobile communication system
- 5G+ 5th generation mobile communication system
- New-RAT Radio Access Technology
- NR Radio
- a wireless communication device for example, a terminal
- controls transmission power to reduce interference with other devices for example, Non-Patent Document 1).
- One of the purposes of the present disclosure is to reduce the interference of the wireless communication device with other devices as compared with the existing technology.
- a terminal determines a receiving unit that receives control information about transmission power in a first frequency band, and whether to transmit an uplink signal in a second frequency band based on the control information. And a control unit for controlling.
- the interference of the wireless communication device with other devices can be reduced as compared with the existing technology.
- FIG. 6 is a block diagram which shows an example of a structure of the base station which concerns on one Embodiment. It is a block diagram which shows an example of a structure of the terminal which concerns on one Embodiment.
- 6 is a flowchart showing an example of a control flow based on control method 1 according to one embodiment. 6 is a flowchart showing an example of a control flow based on control method 2 according to one embodiment. 6 is a flowchart showing an example of a control flow based on control method 3 according to one embodiment. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the base station and terminal which concern on one Embodiment.
- NR uses a wider range of frequencies than the LTE frequency band, including the existing LTE frequency band.
- frequency bands are classified into two frequency bands called Frequency Range 1 (FR1) and Frequency Range 2 (FR2).
- FR1 indicates a frequency band of 6 GHz or less.
- FR1 is also referred to as Sub6.
- FR2 indicates a frequency band higher than FR1 and includes, for example, a millimeter wave band.
- -Transmission power control is stipulated in wireless communication using the existing LTE frequency band and NR FR1.
- the base station instructs the terminal to perform transmission power control
- information to be notified to the terminal by the base station is defined.
- the control information instructing the transmission power control may be described as Pmax or Pmax control information, for example.
- LTE frequency band may be described as “LTE band”.
- FR1 of NR and FR2 of NR may be described as “FR1” and “FR2”, respectively.
- FR1 of LTE band and/or NR may be described as "LTE/FR1.”
- Pmax is designated by the base station side.
- Pmax indicates the maximum value of the transmission power, for example.
- the terminal controls the transmission power based on Pmax, for example, in the range of Pmax or less.
- transmission power control is not performed in a wireless communication system that supports FR2 communication, for example, precision equipment that is affected by radio waves may malfunction or interfere with other systems. Due to such concerns, there is a possibility that the arrangement of devices (for example, base stations) that support FR2 may be restricted.
- the terminal when the terminal receives a signal of FR2 (for example, millimeter wave band) from the base station in an area where NR communication is possible, the terminal receives the signal of FR2 (for example, millimeter wave band) according to the reception. May be sent.
- FR2 for example, millimeter wave band
- a terminal when a terminal receives a reference signal (Reference Signal) of FR2 (for example, millimeter wave band), a beam having directivity in Uplink (UL) for reporting Reference Signal Received Power (RSRP). , And may send a UL signal.
- Reference Signal Reference Signal
- RSRP Reference Signal Received Power
- the UL signal transmitted by the terminal in the area around the terminal has stronger power than the Downlink (DL) signal received by the terminal. Therefore, in the peripheral area of the terminal, there is a possibility that a precision instrument affected by radio waves may malfunction or may interfere with other systems.
- the wireless communication device for example, a terminal
- the communication operation in the present disclosure includes an operation in which a terminal transmits a UL signal (transmission operation), an operation in which a terminal receives a DL signal (reception operation), and an operation in which a terminal searches for a signal from a base station. May be included. Further, the transmission operation and the reception operation may include an operation of forming a beam and sweeping the formed beam.
- FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of base station 10 according to the present embodiment.
- the base station 10 includes, for example, a transmission unit 101, a reception unit 102, and a control unit 103.
- the base station 10 communicates with the terminal 20 (see FIG. 2) in the LTE band and/or FR1 and FR2.
- the base station communicating with the terminal 20 in the LTE band, the base station communicating with the terminal 20 in FR1 and the base station communicating with the terminal 20 in FR2 may be different base stations.
- the base station may support some or all of LTE band communication, FR1 communication, and FR2 communication.
- the transmitter 101 transmits a DL signal for the terminal 20 to the terminal 20.
- the transmission unit 101 transmits the DL signal under the control of the control unit 103.
- the DL signal transmitted by the base station 10 may include information instructing transmission power control in LTE.
- the DL signal transmitted by the base station 10 may include information instructing transmission power control in FR1.
- information about transmission power control in LTE or FR1 is called Pmax.
- Pmax indicates the maximum value of transmission power in LTE or FR1, for example.
- the receiving unit 102 receives the UL signal transmitted from the terminal 20.
- the receiving unit 102 receives the UL signal under the control of the control unit 103.
- the control unit 103 controls the transmission process of the transmission unit 101 and the reception process of the reception unit 102.
- the control unit 103 receives data, control information and the like from an upper layer (not shown) and outputs the data and control information to the transmission unit 101.
- the control unit 103 also outputs the data, control information, and the like received from the receiving unit 102 to the upper layer.
- the control unit 103 may determine whether to instruct the terminal 20 to perform transmission power control in LTE.
- the control unit 103 may determine whether or not to instruct the terminal 20 to perform transmission power control in FR1. Then, the control unit 103 may determine Pmax for the terminal 20 that instructs the transmission power control, and output the determined Pmax to the transmission unit 101.
- FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of the terminal 20 according to the present embodiment.
- the terminal 20 includes, for example, a reception unit 201, a transmission unit 202, and a control unit 203.
- the terminal 20 communicates with the base station 10 in the LTE band and/or FR1 and FR2.
- the base station communicating with the terminal 20 in the LTE band, the base station communicating with the terminal 20 in FR1 and the base station communicating with the terminal 20 in FR2 may be different base stations.
- the base station with which the terminal 20 communicates may support some or all of LTE band communication, FR1 communication, and FR2 communication.
- the terminal 20 may be connected to the base station 10 operating in the LTE band and/or FR1 and the base station 10 operating in FR2 by, for example, Dual Connectivity (DC).
- DC Dual Connectivity
- the base station 10 operating in the LTE band and/or FR1 may be described as “LTE/FR1 base station 10”.
- the LTE/FR1 base station 10 supports at least one of LTE band and FR1 communication, but may support FR2 communication, for example.
- the base station 10 operating in FR2 may be described as "FR2 base station 10".
- the FR2 base station 10 supports at least FR2 communication, but may support, for example, LTE band and/or FR1 communication.
- the receiving unit 201 receives the DL signal transmitted from the base station 10. For example, the receiving unit 201 receives the DL signal in the LTE frequency band and/or FR1 under the control of the control unit 203. Further, for example, the receiving unit 201 receives the DL signal in FR2 under the control of the control unit 203.
- the source of the DL signal received by the receiving unit 201 may be the same base station 10 (base station 10 operating in the LTE frequency band and/or FR1 and FR2), or may be a different base station. 10 (eg, LTE/FR1 base station 10 and FR2 base station 10).
- the transmitting unit 202 transmits the UL signal to the base station 10.
- the transmission unit 202 transmits a UL signal in the LTE band and/or FR1 under the control of the control unit 203.
- the transmission unit 202 transmits the UL signal in FR2 under the control of the control unit 203.
- the transmission destination of the UL signal transmitted by the transmission unit 202 may be the same base station 10 or a different base station 10.
- the control unit 203 controls a communication operation including a reception process in the reception unit 201 and a transmission process in the transmission unit 202.
- the control unit 203 detects Pmax included in the DL signal in the LTE band and/or FR1.
- the control unit 20 controls the transmission power in the LTE band based on Pmax.
- the control unit 20 detects Pmax included in the DL signal in FR1
- the control unit 20 controls the transmission power in FR1 based on Pmax.
- the control unit 203 detects Pmax included in the DL signal in the LTE band and/or FR1
- the control unit 203 controls the communication operation in FR2 based on Pmax.
- the terminal 20 may form a directional beam when operating in FR2.
- the terminal 20 may form a beam in a specific direction when transmitting a UL signal.
- the terminal 20 may sweep the beam when searching for the base station 10 to be connected in FR2 and/or when searching for a DL signal including control information and the like from the base station 10 in FR2.
- control of the communication operation of the terminal 20 in the FR2 includes, for example, control of the transmission power of the UL signal in the FR2, control of ON (continuation) or OFF (stop) of communication (for example, transmission of the UL signal), and Any one or more of beam pattern control and the like may be included.
- the terminal 20 may be a FR2 standalone (SA: Standalone: SA) operation.
- the terminal 20 may be a non-standalone (NSA) operation.
- the terminal 20 may communicate in a combination of FR2 and FR1 and/or LTE band.
- control method in the present disclosure is not limited to these three methods.
- Control method 1 In the control method 1, the terminal 20 controls whether to reduce the transmission power of the UL signal in FR2 based on the control information on the transmission power in the LTE band and/or FR1.
- the reception unit 201 of the terminal 20 receives control information (for example, Pmax) regarding the transmission power in the LTE band and/or FR1, and the control unit 203 determines the transmission power of the UL signal in FR2 based on the control information. Controls whether or not it drops.
- control information for example, Pmax
- Pmax control information regarding the transmission power in the LTE band and/or FR1
- the control unit 203 determines the transmission power of the UL signal in FR2 based on the control information. Controls whether or not it drops.
- control for reducing the transmission power may be executed by a baseband chip that performs baseband signal processing such as modulation processing.
- the control for reducing the transmission power is performed by measuring the transmission power with an RF device that performs signal processing in the Radio Frequency (RF) band such as frequency conversion processing (up conversion), and adjusts based on the measured transmission power.
- RF Radio Frequency
- the control to reduce the transmission power is performed by setting Power-Maximum Power Reduction (P-MPR), which is an example of the backoff value for the maximum transmission power of the terminal, so that the terminal Total Radiated Power (TRP) or Peak Equivalent Isotropic It may be control to reduce Radiated Power (Peak EIRP).
- P-MPR Power-Maximum Power Reduction
- TRP Total Radiated Power
- Peak Equivalent Isotropic It may be control to reduce Radiated Power (Peak EIRP).
- control to reduce the transmission power may be the control to reduce the Peak EIRP by changing the beam pattern of the transmission beam.
- control for reducing the transmission power may be the control for reducing the power of the beam directed in a specific direction (for example, the direction in which it is desirable that the radio wave of FR2 does not reach) by changing the beam pattern of the transmission beam.
- the control for reducing the power of the beam directed in a specific direction may be, for example, control for directing a null in a specific direction.
- Controlling independently corresponds to autonomously controlling, for example, controlling regardless of an instruction from the base station 10 regarding the magnitude of transmission power.
- the terminal 20 may notify the base station 10 that the transmission power in FR2 will be reduced.
- the base station 10 may reduce the transmission power instructed to the terminal 20 and may instruct the terminal 20 to reduce the transmission power.
- the terminal 20 reduces the transmission power when receiving Pmax based on the presence or absence of receiving Pmax, but the present disclosure is not limited to this.
- the terminal 20 may determine whether to reduce the transmission power based on the value indicated by Pmax and/or the number of received Pmax. Further, for example, when the terminal 20 determines to reduce the transmission power, the terminal 20 may control the amount of reduction in the transmission power based on the value indicated by Pmax and/or the number of received Pmax.
- the terminal 20 may be provided with a first threshold value to be compared with the value of Pmax, and whether or not to reduce the transmission power may be determined based on the result of the comparison. For example, the terminal 20 may reduce the transmission power when the value of Pmax is less than or equal to the first threshold, and may not reduce the transmission power when the value of Pmax is greater than the first threshold. Further, a second threshold value that is equal to or less than the first threshold value is provided, and the terminal 20 may control the amount of decrease in the transmission power based on the result of the comparison. For example, the terminal 20 may change the reduction amount of the transmission power to be reduced when the value of Pmax is equal to or less than the second threshold value and when the value of Pmax is greater than the second threshold value.
- ⁇ Pmax is information about power control in the LTE band and/or FR1, but it can be inferred that power control in FR2 is also desired in areas where power control is desired in the LTE band and/or FR1. Therefore, the terminal 20 determines whether to reduce the transmission power in FR2 according to the magnitude of the value of Pmax, that is, the magnitude of the power reduced in FR1, and when reducing the transmission power, The amount of decrease in transmission power may be controlled.
- the terminal 20 may determine whether or not to reduce the transmission power based on the number of Pmax received per predetermined time. For example, the terminal 20 may reduce the transmission power when the number of received Pmax is a predetermined number or more, and may not reduce the transmission power when the notified number of Pmax is less than the predetermined number. Further, the terminal 20 may control the amount of decrease in the transmission power based on the number of Pmax received per unit time.
- the case where the terminal 20 receives a plurality of Pmax may be, for example, a case where the terminal 20 receives a Pmax notification from a plurality of LTE/FR1 base stations 10.
- the predetermined number may be an integer of 1 or more, for example.
- the terminal 20 may determine whether to reduce the transmission power according to the number of received Pmax, and control the reduction range of the transmission power when the transmission power is reduced.
- the terminal 20 may determine whether to reduce the transmission power based on both the value of Pmax and the number of Pmax. For example, the terminal 20 may determine that the transmission power is reduced when a predetermined number or more of Pmax that is equal to or less than the threshold is received, and otherwise the transmission power is not reduced. In addition, for example, the terminal 20 may control the amount of reduction when the transmission power is reduced, based on both the value of Pmax and the number of Pmax.
- the terminal 20 may determine whether to reduce the transmission power based on other information, not limited to Pmax notified from the base station 10. For example, the terminal 20 may determine whether to reduce the transmission power based on the position information of other devices.
- a device that operates in the LTE band and/or FR1 and notifies the LTE/FR1 base station 10 of position information (hereinafter, may be referred to as a “reference device”) is an area that needs to be protected with respect to radio waves ( Hereinafter, it may be described as a "protected area").
- the installed reference device supports LTE band and/or FR1 transmit power control based on Pmax.
- the terminal 20 receives, for example, the position information of the terminal 20 and the position information of the reference device via the LTE/FR1 base station 10.
- the terminal 20 may determine whether the terminal 20 exists in the protected area based on the position information of the terminal 20 and the position information of the reference device. Then, the terminal 20 may reduce the transmission power in the FR2 when it exists in the protected area.
- the FR2 base station 10 may receive the position information of the reference device via the LTE/FR1 base station 10 and specify the direction in which the protected area exists. Then, the FR2 base station 10 may perform control so that the beam is not directed in the specified direction. In this case, since the terminal 20 does not communicate with the FR2 base station 10 in FR2 even if it exists in the protected area, it does not have to transmit the UL signal of FR2.
- the terminal 20 When receiving Pmax, the terminal 20 estimates the distance between the base station 10 and the terminal 20 based on the reference signal from the base station 10 in the LTE band and/or FR1 and controls the transmission power. You may.
- the terminal 20 that determines that the vicinity of the LTE/FR1 base station 10 is a protected area reduces the transmission power in FR2 when the distance between the LTE/FR1 base station 10 and the terminal 20 is a predetermined distance or more. do not do. On the other hand, when the distance is shorter than the predetermined distance, the terminal 20 reduces the transmission power in FR2.
- FIG. 3 is a flowchart showing an example of a control flow based on the control method 1 according to this embodiment.
- the flowchart shown in FIG. 3 starts, for example, when the terminal 20 receives Pmax from the base station 10.
- the terminal 20 receives Pmax from the base station 10 (S101).
- the terminal 20 executes the transmission power control of LTE and/or FR1 based on Pmax (S102).
- the terminal 20 determines whether or not the Pmax received per predetermined time is equal to or more than a predetermined number (S103). In addition, when the predetermined number is 1, the terminal 20 may not perform the determination process.
- the terminal 20 determines whether Pmax is less than or equal to the first threshold (S104).
- the Pmax to be compared with the first threshold may be all or a part of the plurality of Pmax, or may be the smallest Pmax among the plurality of Pmax, It may be the maximum Pmax or the average of a plurality of Pmax.
- the terminal 20 determines in FR2 whether or not data communication is in progress (S105).
- the terminal executes the transmission power control of FR2 based on Pmax (S106).
- the terminal 20 continues the signal search in FR2 (S107). Then, the control flow based on the control method 1 ends.
- the terminal 20 determines to perform FR2 transmission power control (S108).
- the terminal 20 determines whether Pmax is less than or equal to the second threshold value (S109).
- the second threshold may be, for example, the first threshold used in S104 or less.
- the terminal 20 sets the reduction amount of the transmission power of FR2 to the first reduction amount (S110). For example, the first reduction amount is larger than the second reduction amount in S111 described below. The terminal 20 continues the data communication with the transmission power reduced by the first reduction amount. Then, the control flow based on the control method 1 ends.
- the terminal 20 sets the reduction amount of the transmission power of FR2 to the second reduction amount (S111). The terminal 20 continues the data communication with the transmission power reduced by the second reduction amount. Then, the control flow based on the control method 1 ends.
- the process of S103 does not have to be executed.
- S103 may be skipped after the process of S102.
- the process of S104 may not be executed. In this case, for example, S104 may be skipped after the process of S103.
- the terminal 20 determines the transmission power based on the information regarding the position of another device. May be determined.
- the information regarding the position of the other device may be, for example, the distance between the terminal 20 and the base station 10, or operates in the LTE band and/or FR1 and supports the transmission power control based on Pmax. It may be the position coordinates of the device being used.
- the terminal 20 may gradually reduce the transmission power in S110 and/or S111.
- the terminal 20 may reduce the transmission power by 1 dB per unit time.
- the initial reduction amount of the transmission power and the reduction amount of the transmission power may be set in advance or may be notified from the base station 10.
- an initial reduction range that is relatively larger than S111 may be set, and the reduction range that is gradually decreased may be greater than S111.
- the terminal 20 does not have to execute the FR2 transmission power control.
- the processing of S109 to S111 is processing of changing the setting of the reduction range of the transmission power of FR2 according to the value of Pmax, but these processing may be omitted.
- a predetermined reduction range of the transmission power may be used.
- the terminal 20 determines the transmission power control of FR2 (S108), and sets the reduction width of the transmission power of FR2 to the preset reduction width. Then, the terminal 20 may continue the data communication with the transmission power reduced by the set reduction amount.
- the terminal 20 controls whether or not the terminal 20 reduces the transmission power of the UL signal in FR2 based on the control information regarding the transmission power in the LTE band and/or FR1.
- the terminal 20 can reduce the interference given to other devices as compared with the existing technology by appropriately reducing the transmission power even in the wireless communication using the FR2 in which the transmission power control is not defined.
- the terminal 20 determines whether to control the transmission power in FR2 based on the value of Pmax and/or the number of Pmax.
- the terminal 20 can perform control without performing power control in FR2.
- Control method 2 In the control method 2, the terminal 20 controls whether or not to stop communication (for example, transmission of UL signal) in FR2 based on the control information regarding the transmission power in the LTE band and/or FR1.
- the control unit 203 stops the communication in FR2 based on the control information.
- the terminal 20 may stop the communication in FR2 by stopping the supply of the power related to the communication in FR2.
- the terminal 20 may continue communication by falling back the communication system (frequency band) to be used to another communication system such as the LTE band and/or FR1 instead of stopping the communication in FR2. ..
- the terminal 20 may stop communication in FR2 after falling back the communication system to be used to another communication system, or may fall back to another communication system after stopping communication in FR2. Good.
- fallback to another communication system and stop of communication in FR2 may be performed at the same time.
- the terminal 20 When the terminal 20 receives Pmax, it may voluntarily stop the FR2 transmission request. Alternatively, the terminal 20 may notify the base station 10 that the UL transmission of FR2 will be stopped. In this case, the FR2 base station 10 that has received the notification does not have to give the terminal 20 an opportunity to transmit in FR2. Since the terminal 20 is not given the opportunity of transmission in FR2, the transmission of FR2 is stopped.
- the base station 10 does not have to allocate the FR2 transmission grant to the terminal 20.
- the terminal 20 stops the transmission.
- the terminal 20 stops communication in the FR2 when receiving Pmax based on the presence or absence of receiving Pmax, but the present disclosure is not limited to this.
- the terminal 20 may determine whether to stop the communication in the FR2 based on the value indicated by Pmax and/or the number of received Pmax.
- the terminal 20 may be provided with a threshold value to be compared with the value of Pmax, and the stop of communication may be controlled based on the result of the comparison. For example, the terminal 20 does not have to stop the communication in FR2 when the value of Pmax is less than or equal to the threshold, and does not stop the communication in FR2 when the value of Pmax is greater than the threshold.
- ⁇ Pmax is information about power control in the LTE band and/or FR1, but it can be inferred that power control in FR2 is also desired in areas where power control is desired in the LTE band and/or FR1. Therefore, the terminal 20 determines whether or not to stop the communication in FR2 depending on whether or not the value of Pmax is equal to or less than the threshold value, that is, whether or not the power to be reduced in the LTE band and/or FR1 is large. Good.
- the terminal 20 may determine whether or not to stop the communication based on the number of Pmax received per predetermined time. For example, the terminal 20 may determine that the communication in FR2 is stopped when the number of received Pmax is a predetermined number or more, and the communication is not stopped (continued) when the number of Pmax is less than the predetermined number.
- the terminal 20 may determine whether or not to stop the communication in FR2 according to the number of received Pmax.
- the terminal 20 may determine whether or not to stop the communication in FR2, based on both the value of Pmax and the number of Pmax. For example, the terminal 20 may determine that the communication in the FR2 is stopped when Pmax, which is equal to or less than the threshold value, is received by a predetermined number or more, and is not stopped otherwise.
- the terminal 20 determines whether to immediately stop the communication in the FR2 or to stop after the transmission power is gradually reduced based on at least one of the value of Pmax and the number of Pmax. Good.
- the terminal 20 may determine whether or not to stop the communication in the FR2 based on other information, not limited to Pmax notified from the base station 10. For example, the terminal 20 may determine whether to stop the communication in the FR2, based on the position information of the other device.
- a reference device that operates in the LTE band and/or FR1 and notifies the LTE/FR1 base station 10 of position information may be installed in the protected area.
- the installed reference device supports LTE band and/or FR1 transmit power control based on Pmax.
- the terminal 20 receives the position information of the terminal 20 and the position information of the reference device via the LTE/FR1 base station 10.
- the terminal 20 may determine whether the terminal 20 exists in the protected area based on the position information of the terminal 20 and the position information of the reference device. And the terminal 20 may stop the communication in FR2, when it exists in a protected area.
- the FR2 base station 10 may receive the position information of the reference device via the LTE/FR1 base station 10 and specify the direction in which the protected area exists. Then, the FR2 base station 10 may perform control so that the beam is not directed in the specified direction. In this case, since the terminal 20 does not communicate with the FR2 base station 10 in FR2 even if it exists in the protected area, it does not have to transmit the UL signal of FR2.
- the terminal 20 may estimate the distance between the base station 10 and the terminal 20 based on the reference signal from the base station 10 in the LTE band and/or FR1.
- the terminal 20 that determines that the vicinity of the LTE/FR1 base station 10 is the protected area does not stop the communication in the FR2 when the distance between the LTE/FR1 base station 10 and the terminal 20 is a predetermined distance or more. .. On the other hand, when the distance is shorter than the predetermined distance, the terminal 20 stops the communication in FR2.
- FIG. 4 is a flowchart showing an example of a control flow based on the control method 2 according to this embodiment.
- the flowchart shown in FIG. 4 starts, for example, when the terminal 20 receives Pmax from the base station 10. Note that, in FIG. 4, the same processes as those in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals, and description thereof may be omitted.
- the terminal 20 determines in FR2 whether or not data communication is in progress (S105).
- the terminal 20 stops the operation of FR2 (S201). Then, the control flow based on the control method 2 ends.
- the terminal 20 determines to stop communication of FR2 (S202).
- the terminal 20 determines whether Pmax is less than or equal to the second threshold value (S203).
- the second threshold may be, for example, the first threshold used in S104 or less.
- the terminal 20 stops communication of FR2 (S205). Then, the control flow based on the control method 2 ends.
- the terminal 20 performs control to gradually reduce the transmission power of FR2 (S204). For example, the transmission power may be gradually reduced until the data communication for a certain period of time (for example, the time until a predetermined amount of data is transmitted) has elapsed. Then, the terminal stops communication of FR2 (S205), and the control flow based on the control method 2 ends.
- the terminal 20 transmits information regarding the positions of other devices. Whether to stop the communication may be determined based on the above.
- the processes of S203 and S204 do not have to be executed.
- the terminal 20 determines to stop the transmission of FR2 (after the process of S202), and then executes the process of S205 (the process of stopping the transmission of FR2). You may
- the terminal 20 uses the communication system to be used as another communication system (for example, the communication system in LTE and/or FR1 or Wi-fi). (Registered trademark)).
- the communication system for example, the communication system in LTE and/or FR1 or Wi-fi). (Registered trademark)).
- the terminal 20 controls whether or not to stop communication (for example, transmission of UL signal) in FR2 based on the control information regarding the transmission power in the LTE band and/or FR1.
- the terminal 20 can reduce the interference given to other devices as compared with the existing technology by appropriately stopping the communication even in the wireless communication using the FR2 in which the transmission power control is not defined.
- the terminal 20 determines whether or not to stop communication in FR2, based on the value of Pmax and/or the number of Pmax.
- the terminal 20 can perform control not to stop communication in FR2.
- Control method 3 In the control method 1 and the control method 2 described above, an example is shown in which the communication operation is controlled (transmission power control or communication stop) when the terminal 20 performs data communication.
- the control method 3 for example, a part of the process of searching for a signal when the terminal 20 searches for the base station 10 connected to FR2 is stopped.
- the signal searching process is, for example, one of a process of searching for a DL signal including control information from the base station 10 and a process of performing UL beam sweep for establishing a connection with the base station 10. , Or both.
- the receiving unit 201 of the terminal 20 receives control information (for example, Pmax) regarding transmission power in the LTE band and/or FR1.
- the control unit 203 controls, based on the control information, whether or not to stop the process of searching the signal in FR2 (for example, the UL beam sweep process in FR2 and/or the DL signal search process in FR2). ..
- the terminal 20 may perform control such that the beam peak value is suppressed in the UL beam sweep.
- the terminal 20 may determine whether to stop the process of searching for a signal in FR2 based on the value indicated by Pmax and/or the number of received Pmax.
- the terminal 20 may be provided with a threshold value that is compared with the value of Pmax, and may be controlled based on the result of the comparison. For example, the terminal 20 may stop the process of searching for a signal in FR2 when the value of Pmax is less than or equal to the threshold value, and may not stop the process of searching for a signal in FR2 when the value of Pmax is greater than the threshold value.
- ⁇ Pmax is information regarding power control in the LTE band and/or FR1, but it can be expected that power control in FR2 is also desired in areas where power control is desired in the LTE band and/or FR1. Therefore, the terminal 20 determines whether to stop the process of searching the signal in FR2 depending on whether the value of Pmax is equal to or less than the threshold value, that is, whether the power to be reduced in the LTE band and/or FR1 is large. May be determined.
- the terminal 20 may be controlled based on the number of Pmax received per predetermined time. For example, the terminal 20 does not stop the process of searching for a signal in FR2 when the number of received Pmax is a predetermined number or more, and does not stop the process of searching for a signal in FR2 when the number of Pmax is less than the predetermined number. You may
- a request for power control in an area where the base station 10 is provided is less than a predetermined number of base stations 10 (for example, It is estimated to be strict compared with the case where one base station 10) notifies Pmax. Therefore, the terminal 20 may determine whether to stop the process of searching for a signal in FR2 according to the number of received Pmax.
- the terminal 20 may determine whether to stop the process of searching for a signal in FR2 based on both the value of Pmax and the number of Pmax. For example, the terminal 20 may determine that the process of searching for a signal in FR2 is stopped when Pmax, which is equal to or less than the threshold, is received by a predetermined number or more, and is not stopped otherwise.
- FIG. 5 is a flowchart showing an example of a control flow based on the control method 3 according to the present embodiment.
- the flowchart shown in FIG. 5 starts, for example, when the terminal 20 receives Pmax from the base station 10.
- processes similar to those in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals, and description thereof may be omitted.
- the terminal 20 determines whether or not the beam sweep is being performed in FR2 (S301).
- the terminal 20 determines whether Pmax is equal to or less than the second threshold value (S302).
- the terminal 20 stops the beam sweep in FR2 (S303).
- the terminal 20 suspends (or stops) the transmission of SRS (Sounding Reference Signal) for notifying the beam information (S304).
- SRS Sounding Reference Signal
- the terminal 20 cancels the setting by Pmax and cancels the stop of the communication operation in FR2 (S305). Then, the terminal 20 executes the process of S307.
- the terminal 20 when beam sweep is not being performed (NO in S301), the terminal 20 does not perform DL signal search and/or UL beam sweep (S306). Then, the terminal 20 executes the process of S307.
- the process of S302 need not be executed.
- the terminal 20 skips S302 and performs the process of S303 (the process of stopping the beam sweep in FR2) when the beam sweep is being performed in FR2 (YES in S301). You can do it.
- the process of S307 need not be executed.
- the terminal 20 may continue stopping the beam sweep.
- the process of S305 may be executed based on Pmax. For example, when the value of Pmax received after the predetermined timing is larger than the threshold value and/or the number of Pmax is less than the predetermined number, the terminal 20 cancels the setting by Pmax and stops the communication operation in FR2. You may cancel.
- the "predetermined timing" may correspond to the timing when the terminal 20 receives Pmax in the process of S101, or the timing when the terminal 20 stops the beam sweep in FR2 in the process of S303. Good.
- the process of S307 may be executed based on Pmax.
- the terminal 20 may cancel the stop of the beam sweep in FR2 when the value of Pmax received after the predetermined timing is larger than the threshold value and/or the number of Pmax is less than the predetermined number.
- the “predetermined timing” may correspond to, for example, the timing when the terminal 20 receives Pmax in the process of S101, or the timing when the terminal 20 stops the beam sweep in FR2 in the process of S303. You may.
- the terminal 20 may cancel the suspension of the communication operation in FR2, for example, the suspension of the beam sweep in FR2. Therefore, the stop of the communication operation in FR2, for example, whether or not to stop the stop of the beam sweep in FR2 may be performed based on the value of Pmax received and the number of received Pmax.
- the control of other communication operations in FR2 may be released.
- the terminal 20 may cancel the decrease in the transmission power in FR2 based on the control method 1.
- the terminal 20 may cancel the suspension of communication in FR2 based on the control method 2.
- the determination as to whether or not the user has left the area of the base station 10 for which Pmax is set may be made based on the value of Pmax received and the number of Pmax received.
- the terminal 20 controls whether or not to stop the process of searching for a signal in FR2, based on the control information regarding the transmission power in the LTE band and/or FR1.
- the terminal 20 reduces the interference given to other devices as compared with the existing technology by stopping the process of appropriately searching for a signal even in the wireless communication using the FR2 in which the transmission power control is not defined. it can.
- the terminal 20 determines whether or not to stop the process of searching for a signal in FR2, based on the value of Pmax and/or the number of Pmax.
- the power consumption in the terminal 20 can be saved by stopping the signal search processing in the FR2.
- the terminal 20 may use any one of the control methods 1 to 3 described above, or may use a combination of two or more.
- the terminal 20 may perform control for reducing the transmission power in FR2 based on the control method 1.
- the terminal 20 stops the process of searching for a signal in FR2 based on the control method 3, or controls the communication in FR2 based on the control method 2. You may go.
- the terminal 20 may determine whether or not to continue the data communication when the data communication is being performed. Then, when continuing the data communication, the terminal 20 may perform control to reduce the transmission power in the FR2 and continue the data communication. On the other hand, when the terminal 20 does not continue the data communication, the terminal 20 may perform control to stop the communication in the FR2. When stopping the communication in FR2, the terminal 20 may fall back to another communication system (for example, the communication system in LTE and/or FR1 or Wi-fi (registered trademark)).
- another communication system for example, the communication system in LTE and/or FR1 or Wi-fi (registered trademark)
- whether or not to continue the data communication may be determined based on the value of Pmax and/or the number of Pmax. For example, the terminal 20 determines that data communication should not be continued when Pmax is less than or equal to the threshold value and/or the number of Pmax is greater than or equal to a predetermined number, and Pmax is greater than the threshold value and/or Pmax When the number is less than the predetermined number, it may be determined that the data communication should be continued.
- the terminal 20 may perform control for stopping the process of searching for a signal in FR2 and/or control for stopping communication in FR2 regardless of whether or not data communication is being performed.
- whether or not the control for stopping the process of searching the signal in FR2 and/or the control for stopping the communication in FR2 may be determined based on the value of Pmax and/or the number of Pmax.
- the terminal 20 performs control to stop the process of searching for a signal in FR2 and/or control to stop communication in FR2 when Pmax is less than or equal to a threshold value and/or the number of Pmax is greater than or equal to a predetermined number. You may decide to do.
- Pmax in the above-described embodiment is an example of control information regarding transmission power in the LTE band and/or FR1, and the present disclosure is not limited to this.
- the control information regarding the transmission power in the LTE band and/or FR1 may be replaced with other terms.
- the respective thresholds that are compared with the value indicated by Pmax may be different from each other.
- the threshold values may be different from each other in each of the control methods 1 to 3 described above.
- the respective predetermined numbers to be compared with the number of Pmax may be different from each other.
- the predetermined number may be different from each other in each of the control methods 1 to 3 described above.
- the terminal 20 receives Pmax corresponds to, for example, “the terminal 20 receives the notification of Pmax” or “the terminal 20 detects Pmax”. May be. Further, “detection” may be replaced with other expressions such as “detection”, “identification”, and “specification”. Further, “the terminal 20 does not receive Pmax” may correspond to “the number of Pmax received by the terminal 20 is zero”.
- 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.
- I can't.
- functional blocks (components) that function transmission are called a transmitting unit and a transmitter.
- the implementation method is not particularly limited.
- the base station, the terminal, and the like according to the embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of the present disclosure.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a base station and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
- the base station 10 and the 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 base station 10 and the 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 base station 10 and the terminal 20 causes a predetermined software (program) to be loaded on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs an operation and controls communication by the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
- 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 103 and the control unit 203 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 that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above-described embodiments is used.
- the control unit 103 of the base station 10 or the control unit 203 of the terminal 20 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, or may be implemented similarly for other functional blocks. Good.
- 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). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
- 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
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD time division duplex
- 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 performs output to the outside.
- the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
- Each device such as the processor 1001 and the 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 base station 10 and the terminal 20 include 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). May be included, 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
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4G 4th generation mobile communication system
- 5G 5th generation mobile communication
- FRA Full Radio
- 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 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).
- 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.
- Information, signal The information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
- 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
- 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 wireless base station
- base station radio base station
- radio base station fixed station
- NodeB nodeB
- eNodeB eNodeB
- gNodeB gNodeB
- 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.
- 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 terminal 20 may have the function of the above-described base station 10.
- 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 terminal in the present disclosure may be replaced by the base station.
- the base station 10 may have the function of the terminal 20 described above.
- determining and “determining” as used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
- “Judgment”, “decision” means, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigating (investigating), searching (looking up, search, inquiry) (Eg, searching in a table, database, or another data structure), considering ascertaining as “judging” or “deciding”, and the like.
- “decision” and “decision” include receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access (accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “judging” and “deciding”.
- “judgment” and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when things such as resolving, selecting, choosing, establishing, establishing, and comparing are done. May be included. That is, the “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”.
- “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), or may be referred to as a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
- RS Reference Signal
- Pilot pilot
- 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 nomenclature such as “first”, “second” etc. 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 the 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.
- Parts in the configuration of each device described above may be replaced with “means”, “circuit”, “device”, and the like.
- 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 also be 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 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”.
- 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.
- One aspect of the present disclosure is useful for mobile communication systems.
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Abstract
端末は、第1の周波数帯における送信電力に関する制御情報を受信する受信部と、制御情報に基づいて、第2の周波数帯における上り信号を送信するか否かを制御する制御部と、を備える。
Description
本開示は、端末及び無線通信制御方法に関する。
Universal Mobile Telecommunication 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ロングタームエボリューション(Long Term Evolution(LTE))が仕様化された。また、LTEからの更なる広帯域化および高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(5G+)、Radio Access Technology(New-RAT)、New Radio(NR)などと呼ばれるシステムがある。
無線通信システムでは、無線通信装置(例えば、端末)が送信電力制御を行うことによって、他の機器へ与える干渉を低減することが知られている(例えば、非特許文献1)。
3GPP TS 36.101 v16.0.0, "User Equipment (UE) radio transmission and reception (Release 15)," December 2018
しかしながら、無線通信装置が、他の機器へ与える干渉を既存技術よりも低減する方法については更なる検討の余地がある。
本開示の目的の一つは、無線通信装置が、他の機器へ与える干渉を既存技術よりも低減することにある。
本開示の一態様に係る端末は、第1の周波数帯における送信電力に関する制御情報を受信する受信部と、前記制御情報に基づいて、第2の周波数帯における上り信号を送信するか否かを制御する制御部と、を備える。
本開示によれば、無線通信装置が、他の機器へ与える干渉を既存技術よりも低減できる。
以下、本開示の一態様に係る実施の形態を、図面を参照して説明する。
NRでは、既存のLTEの周波数帯を含む、LTEの周波数帯よりも幅広い周波数が利用される。例えば、NRにおいて周波数帯は、Frequency Range 1(FR1)とFrequency Range 2(FR2)と称される2通りの周波数バンドに分類される。FR1は、6GHz以下の周波数帯を示す。FR1は、サブ6(Sub 6)とも称される。また、FR2は、FR1よりも高い周波数帯を示し、例えば、ミリ波帯を含む。
既存のLTEの周波数帯、および、NRのFR1を使用する無線通信では、送信電力制御が規定される。例えば、基地局が端末に対して送信電力制御を指示する場合に、基地局によって端末に通知される情報が規定される。送信電力制御を指示する制御情報は、例えば、Pmax、または、Pmax制御情報と記載されることがある。
なお、以下では、LTEの周波数帯は、「LTEバンド」と記載されることがある。また、以下では、NRのFR1およびNRのFR2は、それぞれ、「FR1」および「FR2」と記載されることがある。また、以下では、LTEバンド、および/または、NRのFR1は、「LTE/FR1」と記載されることがある。
例えば、LTE/FR1の通信をサポートする無線通信システムでは、電波の影響を受ける精密機器が使用される場所(例えば、病院)、および、他システムへの干渉調整において、端末の送信電力を抑える場合に、基地局側からPmaxが指定される。Pmaxは、例えば、送信電力の最大値を示す。端末は、Pmaxに基づいて、例えば、Pmax以下の範囲において、送信電力を制御する。
しかしながら、FR2の通信をサポートする無線通信システムでは、送信電力制御が規定されていない。そのため、例えば、電波の影響を受ける精密機器が使用される場所(例えば、病院)、および、他システムへの干渉調整において、FR2では、送信制御(例えば、送信電力制御)について検討の余地がある。
FR2の通信をサポートする無線通信システムにおいて送信電力制御が行われない場合、例えば、電波の影響を受ける精密機器に誤作動が生じたり、他システムへの干渉が発生したりするおそれがある。このような懸念から、FR2をサポートする装置(例えば、基地局)の配置に制限が生じるおそれがある。
また、例えば、NRの通信が可能なエリアにおいて、端末は、基地局からFR2(例えば、ミリ波帯)の信号を受信した場合、受信に応じて、FR2(例えば、ミリ波帯)の信号を送信することがある。一例として、端末は、FR2(例えば、ミリ波帯)の参照信号(Reference Signal)を受信した場合に、Reference Signal Received Power(RSRP)の報告のために、Uplink(UL)において指向性を有するビームを形成し、UL信号を送出することがある。
基地局と端末とは距離が離れているため、端末の周辺エリアにおいて、端末が送信するUL信号は、端末が受信するDownlink(DL)信号よりも電力が強い。そのため、端末の周辺エリアにおいては、電波の影響を受ける精密機器に誤作動が生じたり、他システムへの干渉が発生したりするおそれがある。
本実施の形態では、FR2における通信動作を制御することによって、無線通信装置(例えば、端末)が、他の機器へ与える干渉を低減する技術について説明する。
なお、本開示における、通信動作は、端末がUL信号を送信する動作(送信動作)、端末がDL信号を受信する動作(受信動作)、および、端末が基地局からの信号をサーチする動作を含んでよい。また、送信動作および受信動作には、ビームを形成し、形成したビームをスイープする動作が含まれてよい。
[基地局及び端末の構成]
図1は、本実施の形態に係る基地局10の構成の一例を示すブロック図である。基地局10は、例えば、送信部101と、受信部102と、制御部103と、を含む。
図1は、本実施の形態に係る基地局10の構成の一例を示すブロック図である。基地局10は、例えば、送信部101と、受信部102と、制御部103と、を含む。
本実施の形態に係る基地局10は、LTEバンドおよび/またはFR1と、FR2とにおいて、端末20(図2参照)と通信する。なお、LTEバンドにおいて端末20と通信する基地局、FR1において端末20と通信する基地局、および、FR2において端末20と通信する基地局は、それぞれ、別の基地局であってもよい。あるいは、基地局は、LTEバンドの通信、FR1の通信、および、FR2の通信の一部又は全部をサポートしてもよい。
送信部101は、端末20向けのDL信号を端末20へ送信する。例えば、送信部101は、制御部103の制御により、DL信号を送信する。
基地局10がLTEの通信をサポートする場合、基地局10が送信するDL信号には、LTEにおける送信電力制御を指示する情報が含まれてよい。また、基地局10がFR1の通信をサポートする場合、基地局10が送信するDL信号には、FR1における送信電力制御を指示する情報が含まれてよい。例えば、LTEまたはFR1における送信電力制御に関する情報は、Pmaxと称される。Pmaxは、例えば、LTEまたはFR1における送信電力の最大値を示す。
受信部102は、端末20から送信されたUL信号を受信する。例えば、受信部102は、制御部103の制御により、UL信号を受信する。
制御部103は、送信部101における送信処理、及び、受信部102における受信処理を制御する。例えば、制御部103は、図示しない上位レイヤからデータおよび制御情報等を受信し、送信部101へ出力する。また、制御部103は、受信部102から受信したデータおよび制御情報等を上位レイヤへ出力する。
基地局10がLTEの通信をサポートする場合、制御部103は、端末20に対して、LTEにおける送信電力制御を指示するか否かを判定してよい。また、基地局10がFR1の通信をサポートする場合、制御部103は、端末20に対して、FR1における送信電力制御を指示するか否かを判定してよい。そして、制御部103は、送信電力制御を指示する端末20に対して、Pmaxを決定し、決定したPmaxを送信部101へ出力してよい。
図2は、本実施の形態に係る端末20の構成の一例を示すブロック図である。端末20は、例えば、受信部201と、送信部202と、制御部203と、を含む。
本実施の形態に係る端末20は、LTEバンドおよび/またはFR1と、FR2とにおいて、基地局10と通信する。なお、LTEバンドにおいて端末20と通信する基地局、FR1において端末20と通信する基地局、および、FR2において端末20と通信する基地局は、それぞれ、別の基地局であってもよい。あるいは、端末20が通信する基地局は、LTEバンドの通信、FR1の通信、および、FR2の通信の一部又は全部をサポートしてもよい。
端末20は、例えば、Dual Connectivity(DC)により、LTEバンドおよび/またはFR1にて動作する基地局10と、FR2にて動作する基地局10とに接続してよい。
なお、以下では、LTEバンドおよび/またはFR1にて動作する基地局10は、「LTE/FR1基地局10」と記載することがある。LTE/FR1基地局10は、少なくとも、LTEバンドおよびFR1の一方の通信をサポートするが、例えば、FR2の通信をサポートしてもよい。また、FR2にて動作する基地局10は、「FR2基地局10」と記載することがある。FR2基地局10は、少なくとも、FR2の通信をサポートするが、例えば、LTEバンドおよび/またはFR1の通信をサポートしてもよい。
受信部201は、基地局10から送信されたDL信号を受信する。例えば、受信部201は、制御部203の制御により、LTEの周波数帯および/またはFR1においてDL信号を受信する。また、例えば、受信部201は、制御部203の制御により、FR2においてDL信号を受信する。なお、受信部201が受信するDL信号の送信元は、同一の基地局10(LTEの周波数帯および/またはFR1と、FR2とにおいて動作する基地局10)であってもよいし、異なる基地局10(例えば、LTE/FR1基地局10と、FR2基地局10)であってもよい。
送信部202は、UL信号を基地局10へ送信する。例えば、送信部202は、制御部203の制御により、LTEバンドおよび/またはFR1においてUL信号を送信する。また、例えば、送信部202は、制御部203の制御により、FR2においてUL信号を送信する。なお、送信部202が送信するUL信号の送信先は、同一の基地局10であってもよいし、異なる基地局10であってもよい。
制御部203は、受信部201における受信処理、及び、送信部202における送信処理を含む通信動作を制御する。例えば、制御部203は、LTEバンドおよび/またはFR1におけるDL信号に含まれるPmaxを検知する。また、例えば、制御部20は、LTEバンドにおけるDL信号に含まれるPmaxを検知した場合、Pmaxに基づいて、LTEバンドにおける送信電力を制御する。例えば、制御部20は、FR1におけるDL信号に含まれるPmaxを検知した場合、Pmaxに基づいて、FR1における送信電力を制御する。また、制御部203は、LTEバンドおよび/またはFR1におけるDL信号に含まれるPmaxを検知した場合、Pmaxに基づいて、FR2における通信動作を制御する。
なお、端末20は、FR2において動作する場合、指向性を有するビームを形成してよい。例えば、端末20は、UL信号を送信する場合、特定の方向にビームを形成してよい。また、端末20は、FR2において接続する基地局10を探索する場合、および/または、FR2において基地局10から制御情報等を含むDL信号を探索する場合、ビームをスイープしてよい。
ここで、FR2における端末20の通信動作の制御は、例えば、FR2におけるUL信号の送信電力の制御、通信(例えば、UL信号の送信)のオン(継続)またはオフ(停止)の制御、および、ビームパターンの制御等のいずれか1つ以上を含んでよい。
なお、端末20は、FR2のスタンドアローン(Standalone:SA)の動作であってよい。あるいは、端末20は、ノンスタンドアローン(Non Standalone:NSA)の動作であってもよい。例えば、端末20は、FR2と、FR1および/またはLTEバンドとの組み合わせで通信してよい。
以下では、通信動作の制御について、3つの制御方法を例示する。なお、本開示における制御方法は、これら3つの方法に限定されない。
[制御方法1]
制御方法1では、端末20は、LTEバンドおよび/またはFR1における送信電力に関する制御情報に基づいて、FR2におけるUL信号の送信電力を低下するか否かを制御する。
制御方法1では、端末20は、LTEバンドおよび/またはFR1における送信電力に関する制御情報に基づいて、FR2におけるUL信号の送信電力を低下するか否かを制御する。
例えば、端末20の受信部201が、LTEバンドおよび/またはFR1における送信電力に関する制御情報(例えば、Pmax)を受信し、制御部203が、制御情報に基づいて、FR2におけるUL信号の送信電力を低下するか否かを制御する。
例えば、送信電力を低下する制御は、変調処理等のベースバンド信号処理を行うベースバンドチップにおいて実行されてよい。あるいは、送信電力を低下する制御は、周波数変換処理(アップコンバート)等のRadio Frequency(RF)帯の信号処理を行うRFデバイスにおいて、送信電力を測定し、測定した送信電力に基づいて、調整してよい。
送信電力を低下する制御は、端末の最大送信電力に対するバックオフ値の一例であるPower-Maximum Power Reduction(P-MPR)が設定されることによって、端末のTotal Radiated Power(TRP)またはPeak Equivalent Isotropic Radiated Power(Peak EIRP)を低下する制御であってよい。
例えば、送信電力を低下する制御は、送信ビームのビームパターンを変えることによって、Peak EIRPを低下する制御であってもよい。
例えば、送信電力を低下する制御は、送信ビームのビームパターンを変えることによって、特定の方向(例えば、FR2の電波が到達しないほうが望ましい方向)に向けられるビームの電力を低下する制御であってもよい。特定の方向に向けられるビームの電力を低下する制御は、例えば、特定の方向にヌル(Null)を向ける制御であってもよい。
また、端末20が、Pmaxを受信した場合に、主体的に、送信電力を低下する制御を行ってもよい。主体的に制御するとは、自律的に制御することに相当し、例えば、送信電力の大きさに関する基地局10からの指示とは関係なく制御する、ことに相当する。
あるいは、FR2における送信電力を低下することを端末20が基地局10に通知してもよい。この場合、基地局10は、端末20に指示する送信電力を低下し、低下した送信電力を端末20に指示してもよい。
なお、上述の例では、端末20は、Pmaxの受信の有無に基づき、Pmaxを受信した場合に、送信電力を低下するが、本開示はこれに限定されない。例えば、端末20は、Pmaxが示す値、および/または、受信したPmaxの数に基づいて、送信電力を低下するか否かを判定してよい。また、例えば、端末20は、送信電力を低下すると判定した場合に、Pmaxが示す値、および/または、受信したPmaxの数に基づいて、送信電力を低下する下げ幅を制御してよい。
例えば、端末20において、Pmaxの値と比較される第1閾値が設けられ、比較の結果に基づいて送信電力を低下するか否かが判定されてよい。例えば、端末20は、Pmaxの値が第1閾値以下の場合、送信電力を低下し、Pmaxの値が第1閾値より大きい場合、送信電力を低下しなくてもよい。また、第1閾値以下である第2閾値が設けられ、端末20は、比較の結果に基づいて送信電力を低下する下げ幅を制御してよい。例えば、端末20は、Pmaxの値が第2閾値以下の場合と、Pmaxが第2閾値より大きい場合とにおいて、低下する送信電力の下げ幅を変更してよい。
Pmaxは、LTEバンドおよび/またはFR1における電力制御に関する情報ではあるが、LTEバンドおよび/またはFR1において電力制御が望まれるエリアでは、FR2における電力制御も望まれる、と推測できる。そのため、端末20は、Pmaxの値の大きさ、すなわち、FR1において低減する電力の大きさに応じて、FR2における送信電力を低下するか否かの判定、そして、送信電力を低下する場合には送信電力の下げ幅の制御を行ってよい。
また、例えば、端末20は、所定時間当りに受信したPmaxの数に基づいて送信電力を低下するか否かを判定してよい。例えば、端末20は、受信したPmaxの数が、所定数以上の場合、送信電力を低下し、通知されたPmaxの数が所定数未満の場合、送信電力を低下しなくてよい。また、端末20は、単位時間当りに受信したPmaxの数に基づいて、送信電力を低下する下げ幅を制御してよい。
端末20が複数のPmaxを受信する場合とは、例えば、端末20が複数のLTE/FR1基地局10からPmaxの通知を受けた場合であってよい。また、所定数は、例えば、1以上の整数であってよい。
例えば、所定数以上の基地局10(例えば、2以上の基地局10)がPmaxを通知する場合において、基地局10が設けられたエリアの電力制御に対する要求は、所定数未満の基地局10(例えば、1つの基地局10)がPmaxを通知する場合と比較して厳しいことが推測される。そのため、端末20は、受信したPmaxの数に応じて、送信電力を低下するか否かの判定、そして、送信電力を低下する場合には送信電力の下げ幅の制御を行ってよい。
また、例えば、端末20は、Pmaxの値とPmaxの数との両方に基づいて、送信電力を低下するか否かを判断してよい。例えば、端末20は、閾値以下であるPmaxを所定数以上受信した場合、送信電力を低下し、そうでない場合に、送信電力を低下しない、と判定してよい。また、例えば、端末20は、Pmaxの値とPmaxの数との両方に基づいて、送信電力を低下する場合の下げ幅を制御してよい。
また、端末20は、基地局10から通知されるPmaxに限らず、他の情報に基づいて、送信電力を低下するか否かを判定してよい。例えば、端末20は、他のデバイスの位置情報に基づいて、送信電力を低下するか否かを判定してよい。
例えば、LTEバンドおよび/またはFR1にて動作し、位置情報をLTE/FR1基地局10に通知するデバイス(以下、「参照デバイス」と記載することがある)が、電波に関して保護が必要なエリア(以下、「保護エリア」と記載することがある)に設置されてよい。ここで、設置される参照デバイスは、Pmaxに基づく、LTEバンドおよび/またはFR1の送信電力制御をサポートする。
端末20は、例えば、端末20の位置情報およびLTE/FR1基地局10経由で参照デバイスの位置情報を受信する。端末20は、端末20の位置情報と参照デバイスの位置情報とに基づいて、当該端末20が保護エリアに存在するか否かを判定してよい。そして、端末20は、保護エリアに存在する場合、FR2における送信電力を低下してよい。
また、FR2基地局10が、例えば、LTE/FR1基地局10経由で参照デバイスの位置情報を受信し、保護エリアが存在する方向を特定してよい。そして、FR2基地局10は、特定した方向にビームを向けない制御をしてもよい。この場合、端末20は、保護エリアに存在する場合であっても、FR2においてFR2基地局10と通信しないため、FR2のUL信号を送信しなくてよい。
また、端末20は、Pmaxを受信した場合に、LTEバンドおよび/またはFR1にて基地局10からの参照信号に基づいて、基地局10と当該端末20との距離を推定し、送信電力を制御してもよい。
例えば、LTE/FR1基地局10近傍が、保護エリアであると判定した端末20は、LTE/FR1基地局10と当該端末20との距離が所定距離以上離れている場合、FR2における送信電力を低下しない。一方で、端末20は、距離が所定距離よりも近い場合は、FR2における送信電力を低下する。
次に、上述した制御方法1に基づく制御の流れの一例を説明する。
図3は、本実施の形態に係る制御方法1に基づく制御フローの一例を示すフローチャートである。図3に示すフローチャートは、例えば、端末20が基地局10からPmaxを受信した場合に開始する。
端末20は、基地局10から、Pmaxを受信する(S101)。
端末20は、Pmaxに基づいて、LTEおよび/またはFR1の送信電力制御を実行する(S102)。
端末20は、所定時間あたりに受信したPmaxが所定数以上か否かを判定する(S103)。なお、所定数が1の場合、端末20は、判定処理を行わなくてもよい。
受信したPmaxが所定数以上では無い場合(S103にてNO)、制御方法1に基づく制御フローは、終了する。
受信したPmaxが所定数以上の場合(S103にてYES)、端末20は、Pmaxが第1閾値以下か否かを判定する(S104)。
なお、受信したPmaxが複数の場合、第1閾値と比較するPmaxは、複数のPmaxの全て又は一部であってもよいし、複数のPmaxのうち、最小のPmaxであってもよいし、最大のPmaxであってもよいし、複数のPmaxの平均であってもよい。
Pmaxが第1閾値以下では無い場合(S104にてNO)、制御方法1に基づく制御フローは、終了する。
Pmaxが第1閾値以下の場合、(S104にてYES)、端末20は、FR2において、データ通信中か否かを判定する(S105)。
データ通信中では無い場合(S105にてNO)、端末は、Pmaxに基づいて、FR2の送信電力制御を実行する(S106)。
そして、端末20は、FR2における信号サーチを継続する(S107)。そして、制御方法1に基づく制御フローは終了する。
データ通信中である場合(S105にてYES)、端末20は、FR2の送信電力制御を行う、と決定する(S108)。
そして、端末20は、Pmaxが第2閾値以下か否かを判定する(S109)。なお、第2閾値は、例えば、S104にて用いられた第1閾値以下であってよい。
Pmaxが第2閾値以下の場合(S109にてYES)、端末20は、FR2の送信電力の下げ幅を第1の下げ幅に設定する(S110)。例えば、第1の下げ幅は、後述するS111における第2の下げ幅よりも大きい。端末20は、第1の下げ幅の分低下した送信電力にて、データ通信を継続する。そして、制御方法1に基づく制御フローは終了する。
Pmaxが第2閾値以下では無い場合(S109にてNO)、端末20は、FR2の送信電力の下げ幅を第2の下げ幅に設定する(S111)。端末20は、第2の下げ幅の分低下した送信電力にて、データ通信を継続する。そして、制御方法1に基づく制御フローは終了する。
なお、上述した制御フローにおいて、S103とS104との処理の一方又は両方は、スキップされてもよい。例えば、上述したように、端末20がPmaxの有無に基づいて通信動作を制御する場合は、S103とS104との両方の処理が実行されなくてもよい。この場合、例えば、S102の処理の後、S103とS104がスキップされてもよい。
また、例えば、受信したPmaxの数に基づいて通信動作が制御されない場合、S103の処理が実行されなくてもよい。この場合、例えば、S102の処理の後、S103がスキップされてもよい。
また、例えば、Pmaxの値に基づいて通信動作が制御されない場合は、S104の処理が実行されなくてもよい。この場合、例えば、S103の処理の後、S104がスキップされてもよい。
また、上述した制御フローにおいて、S103とS104との処理に加えて、あるいは、S103とS104との少なくとも一方の処理に替えて、端末20は、他のデバイスの位置に関する情報に基づいて、送信電力を低下するか否かを判定してよい。他のデバイスの位置に関する情報とは、例えば、端末20と基地局10との距離であってもよいし、あるいは、LTEバンドおよび/またはFR1にて動作し、Pmaxに基づく送信電力制御をサポートしているデバイスの位置座標であってもよい。
また、例えば、上述した制御フローにおいて、S110および/またはS111において、端末20は、送信電力を段階的に下げてもよい。例えば、端末20は、単位時間毎に1dBずつ送信電力を下げてもよい。この場合、送信電力の最初の下げ幅と、段階的に下げる下げ幅とは、予め設定されてもよいし、基地局10から通知されてもよい。例えば、S110では、S111よりも比較的大きな最初の下げ幅が設定され、更に、段階的に下げる下げ幅がS111よりも大きくてよい。
また、S111において、端末20は、FR2の送信電力制御を実行しなくてもよい。
また、上述した制御フローにおいて、S109~S111の処理は、Pmaxの値に応じて、FR2の送信電力の下げ幅の設定を変更する処理であるが、これらの処理は、省略されてよい。
例えば、S109~S111の処理において、送信電力の下げ幅が設定される代わりに、予め、規定された送信電力の下げ幅が用いられてよい。この場合、端末20は、FR2の送信電力制御を決定し(S108)、FR2の送信電力の下げ幅を予め設定された下げ幅に設定する。そして、端末20は、設定した下げ幅の分低下した送信電力にて、データ通信を継続してよい。
以上説明した制御方法1では、端末20は、端末20は、LTEバンドおよび/またはFR1における送信電力に関する制御情報に基づいて、FR2におけるUL信号の送信電力を低下するか否かを制御する。この方法によって、端末20は、送信電力制御が規定されていないFR2を使用する無線通信においても、適切に送信電力を低下することによって、他の機器へ与える干渉を既存技術よりも低減できる。
また、上述した制御方法1では、端末20は、Pmaxの値および/またはPmaxの数に基づいて、FR2における送信電力を制御するか否かを判定する。この方法によって、LTEバンドおよび/またはFR1において電力制御が望まれ、FR2において電力制御が望まれない場合に、端末20は、FR2において電力制御を行わない制御ができる。
[制御方法2]
制御方法2では、端末20は、LTEバンドおよび/またはFR1における送信電力に関する制御情報に基づいて、FR2における通信(例えば、UL信号の送信)を停止するか否かを制御する。
制御方法2では、端末20は、LTEバンドおよび/またはFR1における送信電力に関する制御情報に基づいて、FR2における通信(例えば、UL信号の送信)を停止するか否かを制御する。
例えば、端末20の受信部201が、LTEバンドおよび/またはFR1における送信電力に関する制御情報(例えば、Pmax)を受信し、制御部203が、制御情報に基づいて、FR2における通信を停止するか否かを制御する。例えば、端末20は、FR2における通信に係る電力の供給を停止することによって、FR2における通信を停止してよい。
なお、端末20は、FR2における通信を停止する代わりに、使用する通信システム(周波数帯)を、LTEバンドおよび/またはFR1等の他の通信システムにフォールバックすることによって、通信を継続してよい。端末20は、使用する通信システムを他の通信システムにフォールバックした後に、FR2での通信を停止してもよいし、FR2での通信を停止した後に、他の通信システムにフォールバックしてもよい。あるいは、他の通信システムへのフォールバックと、FR2での通信の停止とが同時に行われてもよい。
端末20が、Pmaxを受信した場合に、主体的に、FR2の送信要求を停止してもよい。あるいは、端末20は、FR2のUL送信を停止することを基地局10に通知してもよい。この場合、通知を受けたFR2基地局10は、端末20にFR2における送信機会を与えなくてもよい。端末20は、FR2での送信機会が与えられないため、FR2の送信が停止される。
例えば、端末20が、P-maxを受信していることを、基地局10に通知することによって、基地局10が端末20にFR2の送信Grantを割当てなくてもよい。送信Grantが割当てられない場合、端末20は、送信を停止する。
なお、上述の例では、端末20は、Pmaxの受信の有無に基づき、Pmaxを受信した場合に、FR2における通信を停止するが、本開示はこれに限定されない。例えば、端末20は、Pmaxが示す値、および/または、受信したPmaxの数に基づいて、FR2における通信を停止するか否かを判定してよい。
例えば、端末20において、Pmaxの値と比較される閾値が設けられ、比較の結果に基づいて通信の停止が制御されてよい。例えば、端末20は、Pmaxの値が閾値以下の場合、FR2における通信を停止し、Pmaxの値が閾値より大きい場合、FR2における通信を停止しなくてもよい。
Pmaxは、LTEバンドおよび/またはFR1における電力制御に関する情報ではあるが、LTEバンドおよび/またはFR1において電力制御が望まれるエリアでは、FR2における電力制御も望まれる、と推測できる。そのため、端末20は、Pmaxの値が閾値以下か否か、すなわち、LTEバンドおよび/またはFR1において低減する電力が大きいか否かに応じて、FR2における通信を停止するか否かを判定してよい。
また、例えば、端末20は、所定時間当りに受信したPmaxの数に基づいて通信を停止するか否かを判定してよい。例えば、端末20は、受信したPmaxの数が所定数以上の場合、FR2における通信を停止し、Pmaxの数が所定数未満の場合、通信を停止しない(継続する)、と判定してよい。
例えば、所定数以上の基地局10(例えば、2以上の基地局10)がPmaxを通知する場合において、基地局10が設けられたエリアにおける電力制御に対する要求は、所定数未満の基地局10(例えば、1つの基地局10)がPmaxを通知する場合と比較して厳しいことが推定される。そのため、端末20は、受信したPmaxの数に応じて、FR2における通信を停止するか否かを判定してよい。
また、例えば、端末20は、Pmaxの値とPmaxの数との両方に基づいて、FR2における通信を停止するか否かを判定してよい。例えば、端末20は、閾値以下であるPmaxを所定数以上受信した場合、FR2における通信を停止し、そうでない場合に、停止しない、と判定してよい。
また、例えば、端末20は、Pmaxの値とPmaxの数との少なくとも一方に基づいて、FR2における通信を直ちに停止するか、あるいは、段階的に送信電力を低下した後に停止するかを判定してよい。
また、端末20は、基地局10から通知されるPmaxに限らず、他の情報に基づいて、FR2における通信を停止するか否かを判定してよい。例えば、端末20は、他のデバイスの位置情報に基づいて、FR2における通信を停止するか否かを判定してよい。
例えば、LTEバンドおよび/またはFR1にて動作し、位置情報をLTE/FR1基地局10に通知する参照デバイスが、保護エリアに設置されてよい。ここで、設置される参照デバイスは、Pmaxに基づく、LTEバンドおよび/またはFR1の送信電力制御をサポートする。
端末20は、端末20の位置情報およびLTE/FR1基地局10経由で参照デバイスの位置情報を受信する。端末20は、端末20の位置情報と参照デバイスの位置情報とに基づいて、当該端末20が保護エリアに存在するか否かを判定してよい。そして、端末20は、保護エリアに存在する場合、FR2における通信を停止してよい。
また、FR2基地局10が、例えば、LTE/FR1基地局10経由で参照デバイスの位置情報を受信し、保護エリアが存在する方向を特定してよい。そして、FR2基地局10は、特定した方向にビームを向けない制御をしてもよい。この場合、端末20は、保護エリアに存在する場合であっても、FR2においてFR2基地局10と通信しないため、FR2のUL信号を送信しなくてよい。
また、端末20は、Pmaxを受信した場合に、LTEバンドおよび/またはFR1にて基地局10からの参照信号に基づいて、基地局10と端末20との距離を推定してもよい。
例えば、LTE/FR1基地局10近傍が、保護エリアであると判定した端末20は、LTE/FR1基地局10と当該端末20との距離が所定距離以上離れている場合、FR2における通信を停止しない。一方で、端末20は、距離が所定距離よりも近い場合は、端末20は、FR2における通信を停止する。
次に、上述した制御方法2に基づく制御の流れの一例を説明する。
図4は、本実施の形態に係る制御方法2に基づく制御フローの一例を示すフローチャートである。図4に示すフローチャートは、例えば、端末20が基地局10からPmaxを受信した場合に開始する。なお、図4において、図3と同様の処理については、同一の符番を付し、説明を省略することがある。
Pmaxが第1閾値以下の場合、(S104にてYES)、端末20は、FR2において、データ通信中か否かを判定する(S105)。
データ通信中では無い場合(S105にてNO)、端末20は、FR2の動作を停止する(S201)。そして、制御方法2に基づく制御フローは終了する。
データ通信中である場合(S105にてYES)、端末20は、FR2の通信停止を行う、と決定する(S202)。
そして、端末20は、Pmaxが第2閾値以下か否かを判定する(S203)。なお、第2閾値は、例えば、S104にて用いられた第1閾値以下であってよい。
Pmaxが第2閾値以下である場合(S203にてYES)、端末20は、FR2の通信を停止する(S205)。そして、制御方法2に基づく制御フローは終了する。
Pmaxが第2閾値以下では無い場合(S203にてNO)、端末20は、FR2の送信電力を段階的に下げる制御を行う(S204)。例えば、一定時間(例えば、所定のデータ量を送信するまでの時間)のデータ通信が経過するまで、段階的に送信電力を下げてよい。そして、端末は、FR2の通信を停止し(S205)、制御方法2に基づく制御フローは終了する。
なお、制御方法1と同様に、制御方法2について上述した制御フローにおいても、S103とS104との処理の一方又は両方は、実行されなくてよい。また、制御方法1と同様に、S103とS104との処理に加えて、あるいは、S103とS104との少なくとも一方の処理に替えて、端末20は、上述したように、他のデバイスの位置に関する情報に基づいて、通信を停止するか否かを判定してよい。
また、上述した制御フローにおいて、S203およびS204の処理が、実行されなくてよい。例えば、S203およびS204の処理が実行されない場合、端末20は、FR2の送信停止を行う、と決定した後(S202の処理の後)、S205の処理(FR2の送信を停止する処理)を実行してよい。
また、上述した制御フローにおいて、S205にて、FR2における通信停止の後、端末20は、使用する通信システムを、他の通信システム(例えば、LTEおよび/またはFR1における通信システム、あるいは、Wi-fi(登録商標))へフォールバックしてもよい。
以上説明した制御方法2では、端末20は、LTEバンドおよび/またはFR1における送信電力に関する制御情報に基づいて、FR2における通信(例えば、UL信号の送信)を停止するか否かを制御する。この方法によって、端末20は、送信電力制御が規定されていないFR2を使用する無線通信においても、適切に通信を停止することによって、他の機器へ与える干渉を既存技術よりも低減できる。
また、上述した制御方法2では、端末20は、Pmaxの値および/またはPmaxの数に基づいて、FR2における通信を停止するか否かを判定する。この方法によって、LTEバンドおよび/またはFR1において電力制御が望まれ、FR2において電力制御が望まれない場合に、端末20は、FR2において通信を停止しない制御ができる。
[制御方法3]
上述した、制御方法1および制御方法2では、端末20がデータ通信を行う場合の通信動作の制御(送信電力制御または通信の停止)を行う例を示した。制御方法3では、例えば、端末20がFR2にて接続する基地局10の探索を行う場合における信号をサーチする処理の一部を停止する。信号をサーチする処理は、例えば、基地局10からの制御情報等を含むDL信号をサーチする処理、および、基地局10との接続を確立するためのULのビームスイープを行う処理のいずれか一方、または、両方であってよい。
上述した、制御方法1および制御方法2では、端末20がデータ通信を行う場合の通信動作の制御(送信電力制御または通信の停止)を行う例を示した。制御方法3では、例えば、端末20がFR2にて接続する基地局10の探索を行う場合における信号をサーチする処理の一部を停止する。信号をサーチする処理は、例えば、基地局10からの制御情報等を含むDL信号をサーチする処理、および、基地局10との接続を確立するためのULのビームスイープを行う処理のいずれか一方、または、両方であってよい。
例えば、端末20の受信部201が、LTEバンドおよび/またはFR1における送信電力に関する制御情報(例えば、Pmax)を受信する。制御部203は、制御情報に基づいて、FR2における信号をサーチする処理(例えば、FR2におけるULのビームスイープ処理、および/または、FR2におけるDL信号のサーチ処理)を停止するか否かを制御する。
例えば、端末20は、ULのビームスイープを停止する代わりに、ULのビームスイープにおいて、ビームのピーク値を抑える制御を行ってもよい。
なお、端末20は、Pmaxが示す値、および/または、受信したPmaxの数に基づいて、FR2における信号をサーチする処理を停止するか否かを判断してよい。
例えば、端末20において、Pmaxの値と比較される閾値が設けられ、比較の結果に基づいて制御されてよい。例えば、端末20は、Pmaxの値が閾値以下の場合、FR2における信号をサーチする処理を停止し、Pmaxの値が閾値より大きい場合、FR2における信号をサーチする処理を停止しなくてもよい。
Pmaxは、LTEバンドおよび/またはFR1における電力制御に関する情報ではあるが、LTEバンドおよび/またはFR1において電力制御が望まれるエリアでは、FR2における電力制御も望まれる、と予想できる。そのため、端末20は、Pmaxの値が閾値以下か否か、すなわち、LTEバンドおよび/またはFR1において低減する電力が大きいか否かに応じて、FR2における信号をサーチする処理を停止するか否かを判定してよい。
また、例えば、端末20は、所定時間当りに受信したPmaxの数に基づいて制御してよい。例えば、端末20は、受信したPmaxの数が所定数以上の場合、FR2における信号をサーチする処理を停止し、Pmaxの数が所定数未満の場合、FR2における信号をサーチする処理を停止しなくてよい。
例えば、所定数以上の基地局10(例えば、2以上の基地局10)がPmaxを通知する場合における基地局10が設けられたエリアにおける電力制御に対する要求は、所定数未満の基地局10(例えば、1つの基地局10)がPmaxを通知する場合と比較して厳しいことが推定される。そのため、端末20は、受信したPmaxの数に応じて、FR2における信号をサーチする処理を停止するか否かを判定してよい。
また、例えば、端末20は、Pmaxの値とPmaxの数との両方に基づいて、FR2における信号をサーチする処理を停止するか否かを判定してよい。例えば、端末20は、閾値以下であるPmaxを所定数以上受信した場合、FR2における信号をサーチする処理を停止し、そうでない場合に、停止しない、と判定してよい。
次に、上述した制御方法3に基づく制御の流れの一例を説明する。
図5は、本実施の形態に係る制御方法3に基づく制御フローの一例を示すフローチャートである。図5に示すフローチャートは、例えば、端末20が基地局10からPmaxを受信した場合に開始する。なお、図5において、図3と同様の処理については、同一の符番を付し、説明を省略することがある。
Pmaxが第1閾値以下の場合、(S104にてYES)、端末20は、FR2において、ビームスイープを実施中か否かを判定する(S301)。
FR2において、ビームスイープを実施中の場合(S301にてYES)、端末20は、Pmaxが第2閾値以下か否かを判定する(S302)。
Pmaxが第2閾値以下の場合(S302にてYES)、端末20は、FR2におけるビームスイープを停止する(S303)。
そして、端末20は、ビーム情報を通知するSRS(Sounding Reference Signal)の送信を中断(又は停止)する(S304)。
そして、端末20は、Pmaxによる設定を解除し、FR2における通信動作の停止を解除する(S305)。そして、端末20は、S307の処理を実行する。
FR2において、ビームスイープを実施中では無い場合(S301にてNO)、端末20は、DL信号のサーチおよび/またはULのビームスイープを実施しない(S306)。そして、端末20は、S307の処理を実行する。
Pmaxが第2閾値以下では無い場合(S302にてNO)、あるいは、S305またはS306の処理の後、端末20は、FR2におけるビームスイープが停止されている場合は、FR2におけるビームスイープの停止を解除する(S307)。そして、制御方法3に基づく制御フローは終了する。
なお、制御方法1と同様に、制御方法3について上述した制御フローにおいても、S103とS104との処理の一方又は両方は、実行されなくてよい。
また、上述した制御フローにおいて、S302の処理が実行されなくてよい。例えば、S302の処理が実行されない場合、端末20は、FR2にてビームスイープを実施中の場合(S301にてYES)、S302をスキップし、S303の処理(FR2におけるビームスイープを停止する処理)を実行してよい。
また、上述した制御フローにおいて、S307の処理が実行されなくてよい。例えば、S307の処理が実行されない場合、端末20は、ビームスイープの停止を継続してよい。
また、上述した制御フローにおいて、S305の処理は、Pmaxに基づいて実行されてよい。例えば、端末20は、所定のタイミング以降に受信したPmaxの値が閾値より大きい場合、および/または、Pmaxの数が所定数未満の場合、Pmaxによる設定を解除し、FR2における通信動作の停止を解除してよい。なお、「所定のタイミング」は、S101の処理にて端末20がPmaxを受信したタイミングに相当してもよいし、S303の処理にて端末20がFR2におけるビームスイープを停止したタイミングに相当してもよい。
また、上述した制御フローにおいて、S307の処理は、Pmaxに基づいて実行されてよい。例えば、端末20は、所定のタイミング以降に受信したPmaxの値が閾値より大きい場合、および/または、Pmaxの数が所定数未満の場合、FR2におけるビームスイープの停止を解除してよい。なお、「所定のタイミング」は、例えば、S101の処理にて端末20がPmaxを受信したタイミングに相当してもよいし、S303の処理にて端末20がFR2におけるビームスイープを停止したタイミングに相当してもよい。
例えば、端末20が、Pmaxを設定する基地局10のエリアから離れた場合、端末20は、FR2における通信動作の停止、例えば、FR2におけるビームスイープの停止は解除されてよい。そのため、FR2における通信動作の停止、例えば、FR2におけるビームスイープの停止を解除するか否かの判断は、受信したPmaxの値、および、受信したPmaxの数に基づいて行われてよい。
なお、端末20が、Pmaxを設定する基地局10のエリアから離れた場合に、FR2における他の通信動作の制御が解除されてもよい。例えば、端末20が、Pmaxを設定する基地局10のエリアから離れた場合、端末20は、制御方法1に基づくFR2における送信電力の低下を解除してもよい。あるいは、端末20が、Pmaxを設定する基地局10のエリアから離れた場合、端末20は、制御方法2に基づくFR2における通信の停止を解除してもよい。Pmaxを設定する基地局10のエリアから離れたか否かの判断は、受信したPmaxの値、および、受信したPmaxの数に基づいて行われてよい。
以上説明した制御方法3では、端末20は、LTEバンドおよび/またはFR1における送信電力に関する制御情報に基づいて、FR2における信号をサーチする処理を停止するか否かを制御する。この方法によって、端末20は、送信電力制御が規定されていないFR2を使用する無線通信においても、適切に信号をサーチする処理を停止することによって、他の機器へ与える干渉を既存技術よりも低減できる。
また、上述した制御方法3では、端末20は、Pmaxの値および/またはPmaxの数に基づいて、FR2における信号をサーチする処理を停止するか否かを判定する。この方法によって、LTEおよび/またはFR1において電力制御が望まれ、FR2において電力制御が望まれない場合に、FR2において信号をサーチする処理を停止しない制御ができる。
また、上述した制御方法3では、FR2において信号をサーチする処理を停止することによって、端末20における消費電力を節約できる。
なお、本実施の形態に係る端末20は、上述した、制御方法1~制御方法3のいずれか1つを使用してもよいし、2つ以上の組み合わせを使用してもよい。
例えば、端末20は、データ通信を実施中の場合、制御方法1に基づいて、FR2における送信電力を低下する制御を行ってよい。また、端末20は、データ通信を実施中では無い場合、制御方法3に基づいて、FR2における信号をサーチする処理を停止する制御、または、制御方法2に基づいて、FR2における通信を停止する制御を行ってよい。
あるいは、端末20は、データ通信を実施中の場合、そのデータ通信を継続すべきか否かを判定してよい。そして、端末20は、データ通信を継続する場合、FR2における送信電力を低下する制御を行ってデータ通信を継続してよい。一方で、端末20は、データ通信を継続しない場合、FR2における通信を停止する制御を行ってよい。端末20は、FR2における通信を停止する場合には、他の通信システム(例えば、LTEおよび/またはFR1における通信システム、あるいは、Wi-fi(登録商標))へフォールバックしてもよい。
例えば、データ通信を継続すべきか否かは、Pmaxの値および/またはPmaxの数に基づいて判定されてよい。例えば、端末20は、Pmaxが閾値以下、および/または、Pmaxの数が所定数以上の場合に、データ通信を継続すべきでは無いと判定し、Pmaxが閾値より大きい、および/または、Pmaxの数が所定数未満の場合に、データ通信を継続すべきと判定してよい。
あるいは、端末20は、データ通信を実施中であるか否かに関わらず、FR2における信号をサーチする処理を停止する制御、および/または、FR2における通信を停止する制御を行ってよい。この場合、FR2における信号をサーチする処理を停止する制御、および/または、FR2における通信を停止する制御を行うか否かは、Pmaxの値および/またはPmaxの数に基づいて判定されてよい。例えば、端末20は、Pmaxが閾値以下、および/または、Pmaxの数が所定数以上の場合に、FR2における信号をサーチする処理を停止する制御、および/または、FR2における通信を停止する制御を行う、と判定してよい。
なお、上述した実施の形態における「Pmax」は、LTEバンドおよび/またはFR1における送信電力に関する制御情報の一例であり、本開示はこれに限定されない。LTEバンドおよび/またはFR1における送信電力に関する制御情報は、他の用語に置き換えられてもよい。
また、上述した実施の形態において、Pmaxが示す値と比較される各閾値は、互いに異なってもよい。例えば、閾値は、上述した制御方法1から3のそれぞれにおいて互いに異なってもよい。また、上述した実施の形態において、Pmaxの数と比較されるそれぞれの所定数は、互いに異なってもよい。例えば、所定数は、上述した制御方法1から3のそれぞれにおいて互いに異なってもよい。
また、上述した実施の形態において、「端末20がPmaxを受信する」とは、例えば、「端末20がPmaxの通知を受ける」こと、または、「端末20がPmaxを検知する」ことに相当してもよい。また、「検知」は、「検出」、「識別」、「特定」等の他の表現に読み替えられてもよい。また、「端末20が、Pmaxを受信しない」ことは、「端末20が受信したPmaxの数が、ゼロである」ことに対応してよい。
(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。
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、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6は、本開示の一実施の形態に係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。上述の基地局10及び端末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。基地局10及び端末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。
基地局10及び端末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103および制御部203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、基地局10の制御部103または端末20の制御部203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、上述の送信部101、受信部102、受信部201および送信部202などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
(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。
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。
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。
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。
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(無線基地局))
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。
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。
(端末)
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。
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。
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、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
(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。
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。
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」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。
上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
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。
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。
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。
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。
(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。
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。
本開示の一態様は、移動通信システムに有用である。
10 基地局
20 端末
101,202 送信部
102,201 受信部
103,203 制御部
20 端末
101,202 送信部
102,201 受信部
103,203 制御部
Claims (6)
- 第1の周波数帯における送信電力に関する制御情報を受信する受信部と、
前記制御情報に基づいて、第2の周波数帯における上り信号を送信するか否かを制御する制御部と、
を備える端末。 - 前記制御部は、前記制御情報の示す値が閾値以下である場合、前記上り信号の送信を停止する制御を行う、
請求項1に記載の端末。 - 前記制御部は、前記制御情報の所定時間あたりの受信数が閾値以上である場合、前記上り信号の送信を停止する制御を行う、
請求項1に記載の端末。 - 前記制御部は、前記端末が特定のエリアに位置する場合に、前記上り信号の送信を停止する制御を行う、
請求項1に記載の端末。 - 前記制御部は、前記特定のエリアに設けられたデバイスの位置座標、および/または、前記端末と前記特定のエリアに位置する基地局との距離を示す情報に基づいて、前記端末が前記特定のエリアに位置するか否かを判定する、
請求項4に記載の端末。 - 第1の周波数帯における送信電力に関する制御情報を受信し、
前記制御情報に基づいて、第2の周波数帯における上り信号を送信するか否かを制御する、
無線通信制御方法。
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INTEL CORPORATION: "On PCMAX definition for mmWave NR", 3GPP TSG RAN WG4 ADHOC_TSGR4_NR_SEP2017 R4-1709409, 11 September 2017 (2017-09-11), XP051331891, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG4_Radio/TSGR4_AHs/TSGR4_NR_Sep2017/Docs/R4-1709409.zip> * |
KDDI CORPORATION: "RRC parameters for NR EN-DC Power sharing", 3GPP TSG RAN WG2 ADHOC_2018_01_NR R2-1800572, 11 January 2018 (2018-01-11), XP051385784, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_AHs/2018_01_NR/Docs/R2-1800572.zip> * |
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