WO2020174548A1 - ネットワークノード及び通信方法 - Google Patents

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WO2020174548A1
WO2020174548A1 PCT/JP2019/007139 JP2019007139W WO2020174548A1 WO 2020174548 A1 WO2020174548 A1 WO 2020174548A1 JP 2019007139 W JP2019007139 W JP 2019007139W WO 2020174548 A1 WO2020174548 A1 WO 2020174548A1
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WO
WIPO (PCT)
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base station
component carrier
frequency
frequency band
network node
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/007139
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
高橋 秀明
大將 梅田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2019/007139 priority Critical patent/WO2020174548A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present invention relates to a network node and a communication method in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 2 In the NR system, similar to the dual connectivity in the LTE system, data is divided between the base station (eNB) of the LTE system and the base station (gNB) of the NR system, and data is simultaneously transmitted/received by these base stations, A technology called LTE-NR dual connectivity, NR-NR dual connectivity or multi-RAT (Multi Radio Access Technology) dual connectivity (hereinafter referred to as "MR-DC") has been introduced (for example, Non-Patent Document 2). ..
  • 3GPP TS 38.300 V15.4.0 (2018-12) 3GPP TS 37.340 V15.4.0 (2018-12) 3GPP TS 38.101-3 V15.3.0 (2018-09)) 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #105, R2-1900292, Athens, Greene, 25 Feb-01 Mar 2019
  • the component carrier of the first RAT and the second component carrier are It is included in the same frequency band.
  • the component carrier of the first RAT is set in the lower frequency band portion of the frequency band and the second RAT component carrier is set in the higher frequency band portion of the frequency band.
  • the component carrier of the first RAT is set in the high frequency band part of the frequency band, and the second RAT component carrier is set in the low frequency band part of the frequency band. It is assumed that it will be done.
  • a control unit that selects one or more frequency bands of one or more component carriers to be used, and one of the selected one or more frequency bands.
  • a network node having a transmitter that transmits a signal indicating information indicating a lower end position and an upper end position on a frequency axis of each frequency band to another network node.
  • the component carrier when the component carrier is set, it is possible to reduce the amount of information when the control signal is transmitted from the master node to the secondary node.
  • FIG. 8 is a sequence diagram for explaining a first operation example in the embodiment. It is a figure for demonstrating the example of the information element used by the 1st operation example in embodiment. It is a figure which shows the example of a structure of the component carrier of intra-band contiguous EN-DC. An example of the configuration of a component carrier of intra-band non-contiguous EN-DC is shown.
  • FIG. 7 is a sequence diagram for explaining a second operation example in the embodiment. It is a figure for explaining an example of an information element used by the 2nd example of operation in an embodiment.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and subsequent schemes (eg, NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical Random access channel
  • the duplex system may be the TDD (Time Division Duplex) system, the FDD (Frequency Division Duplex) system, or other (for example, Flexible Duplex). May be used.
  • “configuring” a wireless parameter and the like may mean that a predetermined value is preset (Pre-configure), or the base station device 10 Alternatively, the wireless parameter notified from the user device 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a network architecture in the embodiment of the present invention.
  • the wireless network architecture according to the embodiment of the present invention includes 4G-CU, 4G-RU (Remote Unit, remote wireless station), EPC (Evolved Packet Core), etc. on the LTE-Advanced side.
  • the wireless network architecture in the embodiment of the present invention includes 5G-CU, 5G-DU, etc. on the 5G side.
  • 4G-CU includes RRC (Radio Resource Control), PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link Control), MAC (Medium Access Control layer 1), L (PH layer 1), and L (PH layer 1). It includes layers up to the physical layer) and is connected to 4G-RU via CPRI (Common Public Radio Interface).
  • a network node including 4G-CU and 4G-RU is called an evolved Node B (eNB).
  • eNB evolved Node B
  • the 5G-CU includes the RRC layer and is connected to the 5G-DU via the FH (Flonthaul) interface, and is connected to the 5GC (5G Core Network) and the NG interface (NG). interface). Further, the 5G-CU is connected to the 4G-CU by an X2 interface.
  • the PDCP layer in 4G-CU serves as a coupling or separation point when performing 4G-5G DC (Dual Connectivity), that is, EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity).
  • a network node including 5G-CU and 5G-DU is called next generation Node B (gNB).
  • 5G-CU may be referred to as gNB-CU and 5G-DU may be referred to as gNB-DU.
  • CA Carrier Aggregation
  • DC is performed between 4G-RU and 5G-DU.
  • a UE User Equipment
  • a UE User Equipment
  • FIG. 1 shows a wireless network architecture in LTE-NR DC, that is, EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity).
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • a similar wireless network architecture may be used when separating 4G-CU into CU-DU or when operating NR standalone.
  • the functions related to the RRC layer and the PDCP layer may be moved to the 4G-CU, and the RLC layer and the layers below may be included in the 4G-DU.
  • the data rate of CPRI may be reduced by CU-DU separation.
  • NR-DC NR-NR Dual Connectivity
  • NR-DC may be performed by connecting the UE to multiple 5G-CUs, and the UE may connect to multiple 5G-DUs and a single 5G-CU.
  • NR-DC may be performed by.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a wireless communication system at the time of MR-DC (Multi-RAT Dual Connectivity).
  • the user apparatus 20 includes a base station apparatus 10A provided by the LTE system and a base station apparatus 10B provided by the NR system (hereinafter, when the base station apparatus 10A and the base station apparatus 10B are not distinguished from each other). It may be referred to as “base station device 10 ”). Further, the user equipment 20 uses the base station apparatus 10A as a master node (hereinafter, also referred to as “MN”) and the base station apparatus 10B as a secondary node (hereinafter, also referred to as “SN”) LTE-NR dual connectivity, That is, EN-DC may be supported.
  • MN master node
  • SN secondary node
  • the user apparatus 20 simultaneously uses a plurality of component carriers provided by the base station apparatus 10A that is the master node and the base station apparatus 10B that is the secondary node, and the base station apparatus 10A that is the master node and the base that is the secondary node. It is possible to perform simultaneous transmission or simultaneous reception with the station device 10B.
  • the base station device 10A may be a base station device provided by the NR system
  • the base station device 10B may be a base station device provided by the LTE system.
  • the user apparatus 20 may support NR-LTE dual connectivity, that is, NE-DC, in which the base station apparatus 10A is the MN and the base station apparatus 10B is the SN.
  • the user apparatus 20 simultaneously uses a plurality of component carriers provided by the base station apparatus 10A that is the master node and the base station apparatus 10B that is the secondary node, and the base station apparatus 10A that is the master node and the base that is the secondary node.
  • the base station device 10A may be a base station device provided by the NR system
  • the base station device 10B may be a base station device provided by the NR system.
  • the user apparatus 20 may support NR-NR dual connectivity, that is, NR-DC in which the base station apparatus 10A is the MN and the base station apparatus 10B is the SN.
  • LTE-NR dual connectivity the base station 10 and the user equipment 20 according to the embodiments of the present invention are not limited to LTE-NR dual connectivity and are different. It is applicable to dual connectivity between a plurality of radio communication systems using RAT, that is, MR-DC.
  • the LTE component carrier and the NR component carrier are included in the same frequency band.
  • the LTE component carrier is set in the low frequency band portion of the frequency band and the NR component carrier is set in the high frequency band portion of the frequency band.
  • the LTE component carrier is set in a high frequency band portion of the frequency band and the NR component carrier is set in a low frequency band portion of the frequency band.
  • Non-Patent Document 4 An example of such information is described in Non-Patent Document 4.
  • the method proposed in Non-Patent Document 4 enumerates a plurality of scenarios (arrangement patterns of component carriers) assumed in the case of intra-band contiguous EN-DC and the case of intra-band non-contiguous EN-DC. Then, all the information indicating the center frequency and the bandwidth of each component carrier of the plurality of component carriers used in each scenario is transmitted.
  • the amount of information to be transmitted from the eNB to the gNB may increase.
  • EN-DC which may be NE-DC or NR-DC
  • EN-DC intra- In band EN-DC
  • the base station device 10A of FIG. 2 notifies the base station device 10B of FIG. 2 with information in order not to overlap the part of the frequency band in which the component carrier is set. It is said that.
  • Method 1 in intra-band EN-DC, in order not to overlap the part of the frequency band in which the LTE component carrier is set and the part of the frequency band in which the NR component carrier is set, the base station 10A Regarding information to be transmitted to the station 10B, an example of method 1 for reducing the amount of information will be described.
  • the case to which the method 1 is applied is not limited to intra-band EN-DC.
  • the method 1 can be applied to the intra-band NE-DC and the intra-band NR-DC by making appropriate changes when necessary.
  • the base station 10A which is the Master Node, notifies the base station 10B of information indicating the lower end position and the upper end position on the frequency axis of one component carrier to be set.
  • the base station 10B that has received the information indicating the position of the lower end and the position of the upper end on the frequency axis of one component carrier set by the base station 10A uses the received information in the aforementioned single frequency band, It is possible to set one or a plurality of component carriers in a frequency band other than the frequency band designated by the lower end position and the upper end position on the frequency axis.
  • step S101 the base station device 10A determines one or more frequency bands in which one or more LTE component carriers are set in a single frequency band.
  • the base station device 10A creates information indicating the position of the lower end and the position of the upper end on the frequency axis of each frequency band of one or a plurality of frequency bands that configure one or a plurality of LTE component carriers. ..
  • step S102 the base station device 10A transmits information indicating the position of the lower end and the position of the upper end on the frequency axis of the created frequency bands to the base station device 10B.
  • the base station device 10B that has received the information indicating the lower end position and the upper end position on the frequency axis of each component carrier set by the base station device 10A uses the received information in the above-mentioned single frequency band. It is possible to set one or a plurality of NR component carriers in frequency bands other than the frequency bands corresponding to the lower end position and the upper end position on the frequency axis of each component carrier.
  • the base station device 10B that has received the information indicating the positions of the lower end and the upper end on the frequency axis of each component carrier set by the base station 10A, regarding the frequency position of each component carrier set by the base station device 10A, When there is some reason such as interference with other communication by the base station device 10B and it is necessary to reset the frequency position of any component carrier set by the base station 10A, Then, information or the like requesting the resetting of the frequency position of the component carrier may be transmitted.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of information elements used in the operation example of method 1.
  • FIG. 4 is an example of the inter-node RRC message “CG-ConfigInfo”.
  • CG-ConfigInfo is transmitted from the LTE-RAN master node to the NG-RAN secondary node.
  • CG-ConfigInfo may be sent from the NG-RAN master node to the LTE-RAN secondary node.
  • CG-ConfigInfo is an information element for executing connection establishment, change, release, etc. in the secondary group.
  • CG-ConfigInfo includes an information element “CG-ConfigInfo-IEs”.
  • CG-ConfigInfo-IEs includes “configuredFrequencyRangeMCG”.
  • ConfiguredFrequencyRangeMCG specifies whether the master node is an LTE node or an NR node. If the master node is an LTE node, “FrequencyRangeEUTRA” is used to set the position of the lower end and the upper end of the frequency axis of each frequency band of one or more frequency bands in which one or more LTE component carriers are set. The position is specified.
  • the master node is an NR node
  • the position of the lower end and the upper end of the frequency axis of each frequency band of one or a plurality of frequency bands in which one or a plurality of NR component carriers are set by “FrequencyRangeNR” are set. The position is specified.
  • Method 2 in intra-band EN-DC, in order not to overlap the part of the frequency band in which the LTE component carrier is set and the part of the frequency band in which the NR component carrier is set, the base station 10A Regarding information to be transmitted to the station 10B, an example of method 2 for reducing the information amount of the information will be described.
  • the case where the method 2 is applied is not limited to intra-band EN-DC.
  • the method 2 can be applied to the intra-band NE-DC and the intra-band NR-DC by making appropriate changes when necessary.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a table showing an EN-DC configuration (configuration of the LTE component carrier and the NR component carrier) of the intra-band contiguous EN-DC and a bandwidth combination set (a set of bandwidth combinations). is there.
  • E-UTRA-NR configuration/Bandwidths combination for each EN-DC configuration (for example, DC_(n) 41AA) used for Downlink EN-DC configuration and Uplink EN-DC configuration, E-UTRA-NR configuration/Bandwidths combination. It is specified.
  • DC(n)41AA the E-UTRA Band used is 41 and the NR Band used is n41.
  • the upstream frequency band is 2496 MHz to 2690 MHz
  • the downstream frequency band is 2496 MHz to 2690 MHz (TDD is applied).
  • the maximum aggregated bandwidth is 120 MHz.
  • Bandwidth combination set Two types (0 and 1) of Bandwidth combination set are specified.
  • the LTE component carrier bandwidth is 20 MHz
  • the NR component carrier bandwidth is any one of 40 MHz, 60 MHz, 80 MHz, and 100 MHz.
  • the Bandwidth combination set is 1
  • the bandwidth of the LTE component carrier is 20 MHz
  • the bandwidth of the NR component carrier is any one of 40 MHz, 50 MHz, 60 MHz, 80 MHz, and 100 MHz.
  • the LTE component carrier is arranged in the lower frequency part and the NR component carrier is arranged in the higher frequency part.
  • Any combination of ⁇ 20MHz, 40MHz ⁇ , ⁇ 20MHz, 60MHz ⁇ , ⁇ 20MHz, 80MHz ⁇ , ⁇ 20MHz, 100MHz ⁇ can be used as a combination of the width and the bandwidth of the NR component carrier. Are shown in the table.
  • the NR component carrier is arranged in the lower frequency part, and the LTE component carrier is arranged in the higher frequency part.
  • ⁇ 40MHz, 20MHz It is shown in the table that any combination of ⁇ , ⁇ 60 MHz, 20 MHz ⁇ , ⁇ 80 MHz, 20 MHz ⁇ , ⁇ 100 MHz, 20 MHz ⁇ can be used.
  • the base station 10A notifies the base station 10B of the indexes designating the EN-DC configuration and the bandwidth combination, so that the base station 10A of the base station 10B identifies the LTE component carrier. It is possible to set the frequency position of the NR component carrier so that it does not overlap with the part of the frequency band to be set. In this case, in the aggregated frequency band in which the LTE component carrier and the NR component carrier are set, the LTE component carrier is assigned to a low frequency part of the aggregated frequency band, or the LTE component carrier is allocated. A parameter may be additionally transmitted indicating whether the carrier is assigned to a higher frequency part of the aggregated frequency band. As such a parameter, for example, componentCarrierPositionEUTRA may be defined, and the componentCarrierPositionEUTRA may be set to take one of the values ⁇ lower, upper ⁇ .
  • the base station 10A is provided to the base station 10B and the LTE Information indicating the center frequency of the set frequency band of the component carrier, information indicating the frequency position of the lower end of the set frequency band of the LTE component carrier, and/or of the upper end of the set frequency band of the LTE component carrier Information indicating the frequency position may be transmitted.
  • a new index is defined with respect to the above-mentioned index and information indicating the center frequency of the frequency band in which the LTE component carrier is set, and the defined new index is transmitted from the base station 10A to the base station. You may notify the station 10B. Alternatively or additionally, a new index is defined for the above-mentioned index and information indicating the frequency position at the lower end of the frequency band in which the LTE component carrier is set, and the defined new index is used as the base station. The base station 10B may be notified from 10A.
  • a new index is defined with respect to the above-mentioned index and information indicating the frequency position at the upper end of the frequency band in which the LTE component carrier is set, and the defined new index is used as the base station.
  • the base station 10B may be notified from 10A.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a table showing a configuration of a component carrier of intra-band non-contiguous EN-DC.
  • E-UTRA-NR configuration/Bandwidth designation is specified for each EN-DC configuration (for example, DC_41A_n41A) used for Downlink EN-DC configuration and Uplink EN-DC configuration.
  • the EN-DC configuration used is DC_41A_n41A
  • the E-UTRA Band used is 41 and the NR Band used is n41.
  • the upstream frequency band is 2496 MHz to 2690 MHz
  • the downstream frequency band is 2496 MHz to 2690 MHz (TDD is applied).
  • the maximum aggregated bandwidth is 120 MHz.
  • Bandwidth combination set Two types (0 and 1) of Bandwidth combination set are specified.
  • the LTE component carrier bandwidth is 20 MHz
  • the NR component carrier bandwidth is any one of 40 MHz, 60 MHz, 80 MHz, and 100 MHz.
  • the Bandwidth combination set is 1
  • the bandwidth of the LTE component carrier is 20 MHz
  • the bandwidth of the NR component carrier is any one of 40 MHz, 50 MHz, 60 MHz, 80 MHz, and 100 MHz.
  • the LTE component carrier is arranged in the lower frequency part and the NR component carrier is arranged in the higher frequency part.
  • Any combination of ⁇ 20MHz, 40MHz ⁇ , ⁇ 20MHz, 60MHz ⁇ , ⁇ 20MHz, 80MHz ⁇ , ⁇ 20MHz, 100MHz ⁇ can be used as a combination of the width and the bandwidth of the NR component carrier. Are shown in the table.
  • the NR component carrier is arranged in the lower frequency part, and the LTE component carrier is arranged in the higher frequency part.
  • ⁇ 40MHz, 20MHz It is shown in the table that any combination of ⁇ , ⁇ 60 MHz, 20 MHz ⁇ , ⁇ 80 MHz, 20 MHz ⁇ , ⁇ 100 MHz, 20 MHz ⁇ can be used.
  • the base station 10A of the base station 10B identifies the LTE component carrier. It is possible to set the frequency position of the NR component carrier so that it does not overlap with the part of the frequency band to be set. In this case, in the aggregated frequency band in which the LTE component carrier and the NR component carrier are set, the LTE component carrier is assigned to the low frequency part of the aggregated frequency band, or the LTE component carrier is allocated. A parameter indicating whether the component carrier is allocated to a higher frequency part of the aggregated frequency band may be additionally transmitted. As such a parameter, for example, componentCarrierPositionEUTRA may be defined, and the componentCarrierPositionEUTRA may be set to take one of the values ⁇ lower, upper ⁇ .
  • the base station 10A sets the LTE component carrier in addition to the index that specifies the EN-DC configuration and the band combination.
  • Information indicating the center frequency of the frequency band to be set, information indicating the frequency position of the lower end of the frequency band of the LTE component carrier set, and/or indicating the frequency position of the upper end of the frequency band set of the LTE component carrier The information may be transmitted by the base station 10B.
  • a new index is defined with respect to the above-mentioned index and information indicating the center frequency of the frequency band in which the LTE component carrier is set, and the defined new index is transmitted from the base station 10A You may notify the station 10B.
  • a new index is defined for the above-mentioned index and information indicating the frequency position at the lower end of the frequency band in which the LTE component carrier is set, and the defined new index is used as the base station.
  • the base station 10B may be notified from 10A.
  • a new index is defined with respect to the above-mentioned index and information indicating the frequency position at the upper end of the frequency band in which the LTE component carrier is set, and the defined new index is used as the base station.
  • the base station 10B may be notified from 10A.
  • step S201 the base station device 10A determines one or a plurality of frequency bands in which one or a plurality of LTE component carriers are set in a single frequency band.
  • the base station device 10A refers to a table that specifies E-UTRA-NR configuration/Bandwidth combination set for each EN-DC configuration used for Downlink EN-DC configuration and Uplink EN-DC configuration.
  • An index indicating the E-UTRA-NR configuration/Bandwidth combination set corresponding to one or more frequency bands of the one or more LTE component carriers that have been created is specified.
  • the base station device 10A transmits a signal indicating the specified index to the base station 10B.
  • Index indicating E-UTRA-NR configuration/Bandwidth combination set corresponding to one or more frequency bands of one or more LTE component carriers set by the base station apparatus 10A.
  • the frequency band for setting each component carrier can be set based on the E-UTRA-NR configuration/Bandwidth combination set. Note that there is some circumstance regarding the frequency position of each component carrier set by the base station device 10A, such as a case where interference with other communication by the base station device 10B is caused.
  • the base station 10B may transmit, to the base station 10A, information requesting the resetting of the frequency position of the component carrier.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of information elements used in the operation example of method 1.
  • FIG. 8 is an example of the inter-node RRC message “CG-ConfigInfo”.
  • CG-ConfigInfo is transmitted from the LTE-RAN master node to the NG-RAN secondary node.
  • CG-ConfigInfo may be sent from the NG-RAN master node to the LTE-RAN secondary node.
  • CG-ConfigInfo is an information element for executing connection establishment, change, release, etc. in the secondary group.
  • CG-ConfigInfo includes an information element “CG-ConfigInfo-IEs”.
  • CG-ConfigInfo-IEs includes “allowedBandwidthCombinationSet”.
  • AllowedBandwidthCombinationSet is information indicating E-UTRA-NR configuration/Bandwidth combination set. For example, “allowedBandwidthCombinationSet” may be an index.
  • “componentCarrierPositionEUTRA” included in "CG-ConfigInfo-IEs” is set to lower or upper. The case where “componentCarrierPositionEUTRA” is set to lower corresponds to the case where the LTE component carrier is allocated to a low frequency part of the aggregated frequency band. The case where “componentCarrierPositionEUTRA” is set to upper corresponds to the case where the LTE component carrier is assigned to a high frequency part of the aggregated frequency band.
  • the base station device 10 and the user device 20 include a function for implementing the above-described embodiment. However, each of the base station device 10 and the user device 20 may be provided with only a part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a functional configuration of the base station device 10 in the embodiment of the present invention.
  • the base station device 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 9 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the function categories and the names of the function units may be any names.
  • the transmitting unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user device 20 side and wirelessly transmitting the signal. Further, the transmission unit 110 transmits the inter-network node message to another network node.
  • the reception unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user device 20 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, and the like to the user apparatus 20. In addition, the receiving unit 120 receives a message between network nodes from another network node.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the user device 20 in the storage device, and reads it from the storage device as necessary.
  • the content of the setting information is, for example, setting information related to communication of the user equipment 20, such as setting of a radio bearer or a secondary cell.
  • the control unit 140 generates information indicating the lower end position and the upper end position on the frequency axis of each component carrier among one or more component carriers set in a single frequency band. To do.
  • the transmission unit 110 transmits information indicating the position of the lower end and the position of the upper end on the frequency axis of each component carrier generated by the control unit 140 to another network node.
  • the receiving unit 120 may receive a signal from another network node requesting re-setting of the frequency band of one of the set component carriers.
  • the control unit 140 also determines one or more frequency bands in which one or more LTE component carriers are set in a single frequency band.
  • the control unit 140 refers to a table indicating indexes of Downlink EN-DC configuration and Uplink EN-DC configuration stored in the setting unit 130, and refers to one or more frequency bands of one or more set component carriers of LTE. Specify the index that indicates the E-UTRA-NR configuration/Bandwidth combination set that corresponds to.
  • the transmission unit 110 transmits the index specified by the control unit 140 to another network node. Further, the receiving unit 120 may receive a signal from another network node requesting re-setting of the frequency band of one of the set component carriers.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user device 20 according to the embodiment of the present invention.
  • the user device 20 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 10 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the function categories and the names of the function units may be any names.
  • the transmitter 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires signals of higher layers from the received physical layer signals. Further, the receiving section 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals and the like transmitted from the base station apparatus 10.
  • the transmission unit 210 performs P2CH communication to other user apparatuses 20 by using a PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), a PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), a PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), and a PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel). ) Etc., and the receiving part 120 receives PSCCH, PSSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from the other user apparatus 20.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station device 10 or the user device 20 by the receiving unit 220 in a storage device, and reads from the storage device as necessary.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, setting information related to communication of the user equipment 20, such as setting of a radio bearer or a secondary cell.
  • the control unit 240 performs wireless communication to which EN-DC (which may be NR-DC or NE-DC) is applied, as described in the embodiment.
  • the control unit 240 receives information related to wireless communication from the base station device 10, controls wireless communication of the user device 20 based on the information, and reports necessary information to the base station device 10.
  • the functional unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the functional unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • 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, configuring, 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 device 10, the user device 20, 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. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the base station device 10 and the user device 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be done.
  • the word “apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configurations of the base station device 10 and the user device 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 device 10 and the user device 20 causes a predetermined software (program) to be loaded onto hardware such as the processor 1001, the storage device 1002, etc., so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and communication by the communication device 1004. It is realized by controlling or at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 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, a calculation device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 140, the control unit 240, and the like described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above-described embodiments is used.
  • the control unit 140 of the base station device 10 illustrated in FIG. 9 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the user device 20 shown in FIG. 10 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • 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 storage device 1002 is a computer-readable recording medium, and is, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (ElectricallyErasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store an executable program (program code), a software module, or the like for implementing the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu disc). -Ray disk), smart card, flash memory (eg card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
  • the above-described storage medium may be, for example, a database including at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 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 a frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and a time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be composed of
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmitter/receiver may be implemented by physically or logically separating the transmitter and the receiver.
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 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 device 10 and the user device 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured to include hardware, and the hardware may implement part or all of each functional block. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the present specification discloses at least the following network node and communication method.
  • a control unit for selecting one or more frequency bands of one or more component carriers to be used in a single frequency band, and a lower end on the frequency axis of each frequency band of the selected one or more frequency bands.
  • a transmission unit that transmits a signal indicating information indicating the position of the position and the position of the upper end to another network node.
  • each of the plurality of component carriers used in each scenario It is possible to reduce the amount of information transmitted to other network nodes as compared with the method of notifying the information indicating the center frequency and the bandwidth of the component carrier.
  • the control unit uses one or more of the one or more used by the network node to set dual connectivity using the single frequency band between the user equipment and the network node and the other network node.
  • the one or more frequency bands of the component carrier may be selected.
  • the dual connectivity is a multi-radio access technology-dual connectivity (MR-DC), and the control unit includes information specifying whether the network node is an LTE node or an NR node. May be included in.
  • MR-DC multi-radio access technology-dual connectivity
  • information indicating one or a plurality of frequency bands of one or a plurality of component carriers set by a network node can be efficiently used in both cases of EN-DC and NE-DC. It becomes possible to transmit to other network nodes.
  • the control unit uses, as the one or more frequency bands of the one or more component carriers to be used, one or more frequency bands used for uplink communication, and one or more frequencies used for downlink communication.
  • the band may be selected.
  • the control unit may select only one or more frequency bands used for downlink communication as one or more frequency bands of the one or more component carriers to be used. In this case, for example, it may be implicitly indicated that the one or more frequency bands used for the uplink communication are the same as the one or more frequency bands used for the downlink communication.
  • each of the plurality of component carriers used in each scenario It is possible to reduce the amount of information transmitted to other network nodes as compared with the method of notifying the information indicating the center frequency and the bandwidth of the component carrier.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by the plurality of components.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 have been described using functional block diagrams for convenience of processing description, such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor included in the base station device 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor included in the user device 20 according to the embodiment of the present invention are respectively a random access memory (RAM), a flash memory, and a read memory. It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the mode/embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • 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 broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be called an RRC message, for example, RRC message. It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G fourth generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FRA Full Radio Access
  • NR new Radio
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand)
  • Bluetooth registered trademark
  • other systems using appropriate systems, and extensions based on these It may be applied to at least one of the next-generation systems.
  • 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 that is assumed to be performed by the base station device 10 in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the user device 20 are other than the base station device 10 and the base station device 10. It is clear that it can be performed by at least one of the network nodes of (for example, but not limited to, MME or S-GW, etc.).
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). Good.
  • Information, signals, etc. described in the present disclosure may 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.
  • Information that has been input and output may be stored in a specific location (for example, 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 in the present disclosure may be performed by a value (0 or 1) represented by 1 bit, may be performed by a Boolean value (Boolean: true or false), and may be performed by comparing numerical values (for example, , Comparison with a predetermined value).
  • 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.
  • 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 may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • 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 Base Station
  • radio base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB nodeB
  • access point access point
  • transmission point transmission point
  • reception point transmission/reception point
  • cell cell
  • cell group carrier
  • component carrier component carrier
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being defined by a base station subsystem (eg, indoor small base station (RRH: It is also possible to provide communication services by Remote Radio Head).
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” means a part or the whole coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that perform communication services in this coverage. Refers to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • 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 transmission device, a reception 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 communication between a plurality of user devices 20 (eg, may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • a plurality of user devices 20 eg, may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.
  • the user apparatus 20 may have the function of the base station apparatus 10 described above.
  • the words such as “up” and “down” may be replaced with the words corresponding to the terminal-to-terminal communication (for example, “side”).
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced by the base station.
  • the base station may have the function of the above-mentioned user terminal.
  • determining and “determining” as used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment, calculating, computing, processing, deriving, investigating, and looking up, search, inquiry. (Eg, searching in a table, 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” or “deciding”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when things such as resolving, selecting, choosing, selecting, establishing, and comparing are done. May be included. That is, the “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. In addition, “determination (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled.”
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • two elements are in the radio frequency domain, with at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-exhaustive examples. , Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), 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 designations such as “first”, “second”, etc. used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to 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.
  • 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.
  • base station device 110 transmission unit 120 reception unit 130 setting unit 140 control unit 20 user device 210 transmission unit 220 reception unit 230 setting unit 240 control unit 1001 processor 1002 storage device 1003 auxiliary storage device 1004 communication device 1005 input device 1006 output device

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

単一の周波数帯域において、使用する1又は複数のコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数帯域を選択する制御部と、前記選択した1又は複数の周波数帯域のうちの各周波数帯域の周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報を示す信号を他のネットワークノードに送信する送信部と、を有するネットワークノード。

Description

ネットワークノード及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおけるネットワークノード及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 NRシステムでは、LTEシステムにおけるデュアルコネクティビティと同様に、LTEシステムの基地局(eNB)とNRシステムの基地局(gNB)との間でデータを分割し、これらの基地局によってデータを同時送受信する、LTE-NRデュアルコネクティビティ、NR-NRデュアルコネクテビティ又はマルチRAT(Multi Radio Access Technology)デュアルコネクティビティ(以下、「MR-DC」という。)と呼ばれる技術が導入されている(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 38.300 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 37.340 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.101-3 V15.3.0 (2018-09)) 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #105, R2-1900292、Athens、Greece、25 Feb - 01 Mar 2019
 同一の周波数帯域の中で第一のRATのコンポーネントキャリアと第二のRATのコンポーネントキャリアとを設定して、MR-DCを設定する場合、第一のRATのコンポーネントキャリア及び第二のコンポーネントキャリアは同じ周波数帯域の中に含まれる。例えば、第一のRATのコンポーネントキャリアが周波数帯域の中の低い周波数帯域の部分に設定され、第二のRATのコンポーネントキャリアが周波数帯域の中の高い周波数帯域の部分に設定される場合が想定される。また、別の場合としては、第一のRATのコンポーネントキャリアが周波数帯域の中の高い周波数帯域の部分に設定され、第二のRATのコンポーネントキャリアが周波数帯域の中の低い周波数帯域の部分に設定される場合も想定される。
 このような場合において、第一のRATのコンポーネントキャリアの設定される周波数帯域の部分及び第二のRATのコンポーネントキャリアが設定される周波数帯域の部分とが重複しないようにするために、マスタノードからセカンダリノードに制御信号を送信する際の制御信号に含まれる情報を削減可能とする技術が必要とされている。
 本発明の一態様によれば、単一の周波数帯域において、使用する1又は複数のコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数帯域を選択する制御部と、前記選択した1又は複数の周波数帯域のうちの各周波数帯域の周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報を示す信号を他のネットワークノードに送信する送信部と、を有するネットワークノード、が提供される。
 実施例によれば、コンポーネントキャリアを設定する場合に、マスタノードからセカンダリノードに制御信号を送信する際の情報の量を削減することが可能となる。
実施の形態におけるネットワークアーキテクチャの構成例を示す図である。 実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 実施の形態における第1の動作例を説明するためのシーケンス図である。 実施の形態における第1の動作例で使用される情報要素の例を説明するための図である。 intra-band contiguous EN-DCのコンポーネントキャリアの構成の例を示す図である。 intra-band non-contiguous EN-DCのコンポーネントキャリアの構成の例を示す。 実施の形態における第2の動作例を説明するためのシーケンス図である。 実施の形態における第2の動作例で使用される情報要素の例を説明するための図である。 実施の形態における基地局装置の機能構成の一例を示す図である。 実施の形態におけるユーザ装置の機能構成の一例を示す図である。 実施の形態における基地局装置又はユーザ装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局装置10又はユーザ装置20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態におけるネットワークアーキテクチャの構成例を示す図である。図1に示されるように、本発明の実施の形態における無線ネットワークアーキテクチャは、LTE-Advanced側において、4G-CU、4G-RU(Remote Unit、リモート無線局)、EPC(Evolved Packet Core)等を含む。本発明の実施の形態における無線ネットワークアーキテクチャは、5G側において、5G-CU、5G-DU等を含む。
 図1に示されるように、4G-CUは、RRC(Radio Resource Control)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、L1(レイヤ1、PHY層又は物理層)までのレイヤを含み、CPRI(Common Public Radio Interface)を介して4G-RUと接続されている。4G-CU及び4G-RUを含むネットワークノードをevolved Node B(eNB)という。
 一方、5G側において、図1に示されるように、5G-CUは、RRCレイヤを含み、5G-DUとFH(Flonthaul)インタフェースを介して接続され、5GC(5G Core Network)とNGインタフェース(NG interface)を介して接続されている。また、5G-CUは、4G-CUとX2インタフェースで接続されている。4G-CUにおけるPDCPレイヤが、4G-5GのDC(Dual Connectivity)すなわちEN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)を行う場合の結合又は分離ポイントとなる。5G-CU及び5G-DUを含むネットワークノードをnext generation Node B(gNB)という。また、5G-CUをgNB-CU、5G-DUをgNB-DUと呼んでもよい。
 また、図1に示されるように、4G-RU間において、CA(Carrier Aggregation)が行われ、4G-RUと5G-DUとで、DCが行われる。なお図示しないが、UE(User Equipment)が、4G-RU又は5G-DUのRFを介して無線接続され、パケットを送受信する。
 なお、図1は、LTE-NRのDCすなわちEN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)時の無線ネットワークアーキテクチャを示している。しかしながら、4G-CUをCU-DUに分離する場合、又はNRスタンドアロン運用する場合も、同様の無線ネットワークアーキテクチャが使用されてよい。4G-CUをCU-DUに分離する場合、RRCレイヤ及びPDCPレイヤに係る機能を4G-CUに移し、RLCレイヤ以下を4G-DUに含める構成としてもよい。なお、CU-DU分離によって、CPRIのデータレートが低減されてもよい。
 なお、5G-CUに、複数の5G-DUが接続されていてもよい。また、複数の5G-CUにUEが接続することによって、NR-DC(NR-NR Dual Connectivity)が行われてもよく、複数の5G-DU及び単一の5G-CUにUEが接続することによってNR-DCが行われてもよい。
 図2は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図2はMR-DC(Multi-RAT Dual Connectivity)時の無線通信システムを示す概略図である。
 図2に示されるように、ユーザ装置20は、LTEシステムによって提供される基地局装置10A、NRシステムによって提供される基地局装置10B(以降、基地局装置10Aと基地局装置10Bを区別しない場合「基地局装置10」として参照されてもよい。)と通信する。さらにユーザ装置20は、基地局装置10Aをマスタノード(以下、「MN」ともいう。)とし、基地局装置10Bをセカンダリノード(以下、「SN」ともいう。)とするLTE-NRデュアルコネクティビティ、すなわちEN-DCをサポートしてもよい。ユーザ装置20は、マスタノードである基地局装置10A及びセカンダリノードである基地局装置10Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局装置10A及びセカンダリノードである基地局装置10Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。
 なお、本発明の実施例は上述の場合には限定されない。例えば、図2において、基地局装置10Aは、NRシステムによって提供される基地局装置であり、かつ基地局装置10Bは、LTEシステムによって提供される基地局装置であってもよい。この場合において、ユーザ装置20は、基地局装置10AをMNとし、基地局装置10BをSNとするNR-LTEデュアルコネクティビティ、すなわちNE-DCをサポートしてもよい。ユーザ装置20は、マスタノードである基地局装置10A及びセカンダリノードである基地局装置10Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局装置10A及びセカンダリノードである基地局装置10Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。また、例えば、図2において、基地局装置10Aは、NRシステムによって提供される基地局装置であり、かつ基地局装置10Bは、NRシステムによって提供される基地局装置であってもよい。この場合において、ユーザ装置20は、基地局装置10AをMNとし、基地局装置10BをSNとするNR-NRデュアルコネクティビティ、すなわちNR-DCをサポートしてもよい。
 なお、以下の実施例は、主に、LTE-NRデュアルコネクティビティに関して説明されるが、本発明の実施の形態に係る基地局10及びユーザ装置20は、LTE-NRデュアルコネクティビティに限定されず、異なるRATを利用した複数の無線通信システムの間のデュアルコネクティビティ、すなわち、MR-DCに適用可能である。
 同一の周波数帯域の中でLTEのコンポーネントキャリアとNRのコンポーネントキャリアとを設定して、EN-DCを設定する場合、LTEのコンポーネントキャリア及びNRのコンポーネントキャリアは同じ周波数帯域の中に含まれる。例えば、LTEのコンポーネントキャリアが周波数帯域の中の低い周波数帯域の部分に設定され、NRのコンポーネントキャリアが周波数帯域の中の高い周波数帯域の部分に設定される場合が想定される。また、別の場合としては、LTEのコンポーネントキャリアが周波数帯域の中の高い周波数帯域の部分に設定され、NRのコンポーネントキャリアが周波数帯域の中の低い周波数帯域の部分に設定される場合も想定される。
 このような場合において、LTEのコンポーネントキャリアの設定される周波数帯域の部分及びNRのコンポーネントキャリアが設定される周波数帯域の部分とが重複しないようにするためには、eNBとgNBとの間で何らかの情報を通信することが必要となる。
 このような情報の例が非特許文献4に記載されている。非特許文献4において提案されている方式は、intra-band contiguous EN-DCの場合及びintra-band non-contiguous EN-DCの場合に想定される複数のシナリオ(コンポーネントキャリアの配置のパターン)を列挙して、各シナリオにおいて使用される複数のコンポーネントキャリアのうちの各コンポーネントキャリアの中心周波数及び帯域幅を示す情報を全て送信するという方式である。
 この方式によれば、LTEのコンポーネントキャリアの設定される周波数帯域の部分及びNRのコンポーネントキャリアが設定される周波数帯域の部分とが重複しないようにすることが可能である。しかしながら、この方式では、eNBからgNBに送信すべき情報の情報量が増大する可能性がある。
 このように、同一の周波数帯域の中にLTEのコンポーネントキャリアとNRのコンポーネントキャリアとを設定して、EN-DC(NE-DC又はNR-DCであってもよい)を設定する場合(intra-band EN-DC(intra-band NE-DC又はintra-band NR-DCであってもよい))において、LTE(又はNR)のコンポーネントキャリアの設定される周波数帯域の部分及びNR(又はLTE)のコンポーネントキャリアが設定される周波数帯域の部分とが重複しないようにするために、図2の基地局装置10Aが図2の基地局装置10Bに情報を通知する際の情報量を削減することが必要とされている。
 (方法1)
 以下、intra-band EN-DCにおいて、LTEのコンポーネントキャリアが設定される周波数帯域の部分及びNRのコンポーネントキャリアが設定される周波数帯域の部分とが重複しないようにするために、基地局10Aから基地局10Bに送信する情報に関して、当該情報の情報量を削減する方法1の例を説明する。なお、方法1が適用されるケースは、intra-band EN-DCには限定されない。必要な場合に適宜変更を加えることで、方法1をintra-band NE-DC及びintra-band NR-DCに適用することが可能である。
 まず、説明を簡単にするために、基地局装置10A側で、単一の周波数帯域において、1つのコンポーネントキャリアだけが設定される例を考える。この場合、Master Nodeである基地局10Aは、設定する1つのコンポーネントキャリアの周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報を基地局10Bに通知する。基地局10Aの設定する1つのコンポーネントキャリアの周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報を受信した基地局10Bは、受信した情報を使用して、前述の単一の周波数帯域において、前述の周波数軸上の下端の位置及び上端の位置で指定される周波数帯域以外の周波数帯域に1又は複数のコンポーネントキャリアを設定することができる。基地局10A側で、単一の周波数帯域において、複数のコンポーネントキャリアが設定される場合には、基地局10Aの設定する各コンポーネントキャリアの周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報を基地局10Bに通知すればよい。基地局10Aの設定する各コンポーネントキャリアの周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報を受信した基地局10Bは、受信した情報を使用して、前述の単一の周波数帯域において、各コンポーネントキャリアの周波数軸上の下端の位置及び上端の位置に対応する各周波数帯域以外の周波数帯域に1又は複数のコンポーネントキャリアを設定することができる。
 (方法1の動作例)
 次に、図3を参照して、方法1の動作例を説明する。まず、ステップS101において、基地局装置10Aは、単一の周波数帯域において、1又は複数のLTEのコンポーネントキャリアを設定する1又は複数の周波数帯域を決定する。次に、基地局装置10Aは、1又は複数のLTEのコンポーネントキャリアを設定する1又は複数の周波数帯域のうちの各周波数帯域の周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報を作成する。そして、基地局装置10Aは、ステップS102において、作成した各周波数帯域の周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報をを基地局装置10Bに送信する。基地局装置10Aの設定する各コンポーネントキャリアの周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報を受信した基地局装置10Bは、受信した情報を使用して、前述の単一の周波数帯域において、各コンポーネントキャリアの周波数軸上の下端の位置及び上端の位置に対応する各周波数帯域以外の周波数帯域に1又は複数のNRのコンポーネントキャリアを設定することができる。なお、基地局10Aの設定する各コンポーネントキャリアの周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報を受信した基地局装置10Bは、基地局装置10Aの設定する各コンポーネントキャリアの周波数位置に関して、基地局装置10Bによる他の通信との干渉を引き起こす場合等、何らかの事情があり、基地局10Aの設定するいずれかのコンポーネントキャリアの周波数位置の再設定が必要な場合には、基地局10Aに対して、当該コンポーネントキャリアの周波数位置の再設定を要求する情報等を送信してもよい。
 方法1によれば、非特許文献4に記載されている、コンポーネントキャリアの配置のシナリオ全てについて、各シナリオにおいて使用される複数のコンポーネントキャリアのうちの各コンポーネントキャリアの中心周波数及び帯域幅を示す情報を通知する方式と比較して、送信する情報の情報量を削減することが可能となる。
 図4は、方法1の動作例で使用される情報要素の例を示す図である。図4は、インターノード間RRCメッセージ「CG-ConfigInfo」の例である。「CG-ConfigInfo」は、LTE-RANマスタノードから、NG-RANセカンダリノードに送信される。代替的に、「CG-ConfigInfo」は、NG-RANマスタノードから、LTE-RANセカンダリノードに送信されてもよい。「CG-ConfigInfo」は、セカンダリグループにおける接続確立、変更又は解放等を実行するための情報要素である。
 図4に示されるように「CG-ConfigInfo」は、情報要素「CG-ConfigInfo-IEs」を含む。「CG-ConfigInfo-IEs」は、「configuredFrequencyRangeMCG」を含む。「configuredFrequencyRangeMCG」は、マスターノードがLTEのノードであるか、NRのノードであるかを指定する。マスターノードがLTEのノードであれば、「FrequencyRangeEUTRA」により、1又は複数のLTEのコンポーネントキャリアが設定される1又は複数の周波数帯域のうちの各周波数帯域の周波数軸上の下端の位置及び上端の位置が指定される。マスターノードがNRのノードであれば、「FrequencyRangeNR」により、1又は複数のNRのコンポーネントキャリアが設定される1又は複数の周波数帯域のうちの各周波数帯域の周波数軸上の下端の位置及び上端の位置が指定される。
 (方法2)
 以下、intra-band EN-DCにおいて、LTEのコンポーネントキャリアが設定される周波数帯域の部分及びNRのコンポーネントキャリアが設定される周波数帯域の部分とが重複しないようにするために、基地局10Aから基地局10Bに送信する情報に関して、当該情報の情報量を削減する方法2の例を説明する。なお、方法2が適用されるケースは、intra-band EN-DCには限定されない。必要な場合に適宜変更を加えることで、方法2をintra-band NE-DC及びintra-band NR-DCに適用することが可能である。
 方法2では、非特許文献3に記載されているintra-band contiguous EN-DCのコンポーネントキャリアの構成を示す表(図5)又はintra-band non-contiguous EN-DCのコンポーネントキャリアの構成を示す表(図6)を利用する。
 図5は、intra-band contiguous EN-DCのEN-DC configuration(LTEのコンポーネントキャリアとNRのコンポーネントキャリアの構成)及びbandwidth combination set(帯域幅の組み合わせのセット)を示す表の例を示す図である。
 図5の表によれば、Downlink EN-DC configuration及びUplink EN-DC configurationに使用されるEN-DC configuration(例えば、DC_(n)41AA)毎に、E-UTRA-NR configuration/Bandwidth combination setが指定される。例えば、DC(n)41AAの場合、使用されるE-UTRA Bandは41であり、かつ使用されるNR Bandは、n41である。この場合、上りの周波数帯域は、2496MHz~2690MHzであり、下りの周波数帯域は、2496MHz~2690MHzである(TDDが適用される)。アグリゲートされる帯域幅の最大値は、120MHzである。
 Bandwidth combination setは、2種類(0及び1)規定されている。Bandwidth combination setが0の場合、LTEのコンポーネントキャリアの帯域幅が20MHzであり、NRのコンポーネントキャリアの帯域幅は40MHz、60MHz、80MHz、及び100MHzのうちのいずれか1つとなる。Bandwidth combination setが1の場合、LTEのコンポーネントキャリアの帯域幅が20MHzであり、NRのコンポーネントキャリアの帯域幅は40MHz、50MHz、60MHz、80MHz、及び100MHzのうちのいずれか1つとなる。
 例えば、Bandwidth combination setが0の場合において、LTEのコンポーネントキャリアが周波数の低い方の部分に配置され、NRのコンポーネントキャリアが周波数の高い方の部分に配置される例として、LTEのコンポーネントキャリアの帯域幅とNRのコンポーネントキャリアの帯域幅との組み合わせとして、{20MHz、40MHz}、{20MHz、60MHz}、{20MHz、80MHz}、{20MHz、100MHz}のうちのいずれかの組み合わせを使用可能であることが表に示されている。
 また、例えば、Bandwidth combination setが0の場合において、NRのコンポーネントキャリアが周波数の低い方の部分に配置され、LTEのコンポーネントキャリアが周波数の高い方の部分に配置される例として、{40MHz、20MHz}、{60MHz、20MHz}、{80MHz、20MHz}、{100MHz、20MHz}のうちのいずれかの組み合わせを使用可能であることが表に示されている。
 従って、図5の表を利用して、EN-DC configuration及びbandwidth combinationを指定するインデックスを基地局10Aから基地局10Bに通知することにより、基地局10Bでは、基地局10AがLTEのコンポーネントキャリアを設定する周波数帯域の部分と重複しないように、NRのコンポーネントキャリアの周波数位置を設定することが可能となる。この場合、LTEのコンポーネントキャリアとNRのコンポーネントキャリアとが設定されるアグリゲートされた周波数帯域において、LTEのコンポーネントキャリアがアグリゲートされた周波数帯域の周波数の低い部分に割り当てられるか、又はLTEのコンポーネントキャリアがアグリゲートされた周波数帯域の周波数の高い部分に割り当てられるかを示すパラメータを追加的に送信してもよい。そのようなパラメータとして、例えば、componentCarrierPositionEUTRAを定義して、componentCarrierPositionEUTRAが値{lower、upper}のうちのいずれかを取るように設定してもよい。
 追加的又は代替的に、LTEのコンポーネントキャリアの位置を明示的に指定するために、例えば、EN-DC configuration及びband combinationを指定するインデックスに加えて、基地局10Aは基地局10Bに、LTEのコンポーネントキャリアの設定される周波数帯域の中心周波数を示す情報、LTEのコンポーネントキャリアの設定される周波数帯域の下端の周波数位置を示す情報、及び/又はLTEのコンポーネントキャリアの設定される周波数帯域の上端の周波数位置を示す情報を送信してもよい。
 この場合に、例えば、上述のインデックス及びLTEのコンポーネントキャリアが設定される周波数帯域の中心周波数を示す情報に対して、新たなインデックスを定義して、定義された新たなインデックスを基地局10Aから基地局10Bに通知してもよい。代替的又は追加的に、上述のインデックス及びLTEのコンポーネントキャリアが設定される周波数帯域の下端の周波数位置を示す情報に対して、新たなインデックスを定義して、定義された新たなインデックスを基地局10Aから基地局10Bに通知してもよい。代替的又は追加的に、上述のインデックス及びLTEのコンポーネントキャリアが設定される周波数帯域の上端の周波数位置を示す情報に対して、新たなインデックスを定義して、定義された新たなインデックスを基地局10Aから基地局10Bに通知してもよい。
 図6は、intra-band non-contiguous EN-DCのコンポーネントキャリアの構成を示す表の例を示す図である。
 図6の表によれば、Downlink EN-DC configuration及びUplink EN-DC configurationに使用されるEN-DC configuration(例えば、DC_41A_n41A)毎に、E-UTRA-NR configuration/Bandwidth combination setが指定される。例えば、使用されるEN-DC configurationがDC_41A_n41Aの場合、使用されるE-UTRA Bandは41であり、かつ使用されるNR Bandは、n41である。この場合、上りの周波数帯域は、2496MHz~2690MHzであり、下りの周波数帯域は、2496MHz~2690MHzである(TDDが適用される)。アグリゲートされる帯域幅の最大値は、120MHzである。
 Bandwidth combination setは、2種類(0及び1)規定されている。Bandwidth combination setが0の場合、LTEのコンポーネントキャリアの帯域幅が20MHzであり、NRのコンポーネントキャリアの帯域幅は40MHz、60MHz、80MHz、及び100MHzのうちのいずれか1つとなる。Bandwidth combination setが1の場合、LTEのコンポーネントキャリアの帯域幅が20MHzであり、NRのコンポーネントキャリアの帯域幅は40MHz、50MHz、60MHz、80MHz、及び100MHzのうちのいずれか1つとなる。
 例えば、Bandwidth combination setが0の場合において、LTEのコンポーネントキャリアが周波数の低い方の部分に配置され、NRのコンポーネントキャリアが周波数の高い方の部分に配置される例として、LTEのコンポーネントキャリアの帯域幅とNRのコンポーネントキャリアの帯域幅との組み合わせとして、{20MHz、40MHz}、{20MHz、60MHz}、{20MHz、80MHz}、{20MHz、100MHz}のうちのいずれかの組み合わせを使用可能であることが表に示されている。
 また、例えば、Bandwidth combination setが0の場合において、NRのコンポーネントキャリアが周波数の低い方の部分に配置され、LTEのコンポーネントキャリアが周波数の高い方の部分に配置される例として、{40MHz、20MHz}、{60MHz、20MHz}、{80MHz、20MHz}、{100MHz、20MHz}のうちのいずれかの組み合わせを使用可能であることが表に示されている。
 従って、図6の表を利用して、EN-DC configuration及びbandwidth combinationを指定するインデックスを基地局10Aから基地局10Bに通知することにより、基地局10Bでは、基地局10AがLTEのコンポーネントキャリアを設定する周波数帯域の部分と重複しないように、NRのコンポーネントキャリアの周波数位置を設定することが可能となる。この場合、LTEのコンポーネントキャリアとNRのコンポーネントキャリアとが設定されるアグリゲートされた周波数帯域において、LTEのコンポーネントキャリアが当該アグリゲートされた周波数帯域の周波数の低い部分に割り当てられるか、又はLTEのコンポーネントキャリアが当該アグリゲートされた周波数帯域の周波数の高い部分に割り当てられるかを示すパラメータを追加的に送信してもよい。そのようなパラメータとして、例えば、componentCarrierPositionEUTRAを定義して、componentCarrierPositionEUTRAが値{lower、upper}のうちのいずれかを取るように設定してもよい。
 追加的又は代替的に、LTEのコンポーネントキャリアの位置を明示的に指定するために、例えば、基地局10Aは、EN-DC configuration及びband combinationを指定するインデックスに加えて、LTEのコンポーネントキャリアの設定される周波数帯域の中心周波数を示す情報、LTEのコンポーネントキャリアの設定される周波数帯域の下端の周波数位置を示す情報、及び/又はLTEのコンポーネントキャリアの設定される周波数帯域の上端の周波数位置を示す情報を基地局10B送信してもよい。
 この場合に、例えば、上述のインデックス及びLTEのコンポーネントキャリアが設定される周波数帯域の中心周波数を示す情報に対して、新たなインデックスを定義して、定義された新たなインデックスを基地局10Aから基地局10Bに通知してもよい。代替的又は追加的に、上述のインデックス及びLTEのコンポーネントキャリアが設定される周波数帯域の下端の周波数位置を示す情報に対して、新たなインデックスを定義して、定義された新たなインデックスを基地局10Aから基地局10Bに通知してもよい。代替的又は追加的に、上述のインデックス及びLTEのコンポーネントキャリアが設定される周波数帯域の上端の周波数位置を示す情報に対して、新たなインデックスを定義して、定義された新たなインデックスを基地局10Aから基地局10Bに通知してもよい。
 方法2によれば、非特許文献4に記載されている、コンポーネントキャリアの配置のシナリオ全てについて、各シナリオにおいて使用される複数のコンポーネントキャリアのうちの各コンポーネントキャリアの中心周波数及び帯域幅を示す情報を通知する方式と比較して、送信する情報の情報量を削減することが可能となる。
 (方法2の動作例)
 次に、図7を参照して、方法2の動作例を説明する。まず、ステップS201において、基地局装置10Aは、単一の周波数帯域において、1又は複数のLTEのコンポーネントキャリアを設定する1又は複数の周波数帯域を決定する。次に、基地局装置10Aは、Downlink EN-DC configuration及びUplink EN-DC configurationに使用されるEN-DC configuration毎にE-UTRA-NR configuration/Bandwidth combination setを指定するテーブルを参照して、設定された1又は複数のLTEのコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数帯域に該当するE-UTRA-NR configuration/Bandwidth combination setを示すインデックスを特定する。ステップS201において、基地局装置10Aは、特定したインデックスを示す信号を基地局10Bに送信する。基地局装置10Aの設定する1又は複数のLTEのコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数帯域に該当するE-UTRA-NR configuration/Bandwidth combination setを示すインデックス受信した基地局装置10Bは、受信したインデックスを使用して、前述の単一の周波数帯域において、E-UTRA-NR configuration/Bandwidth combination setに基づき、各コンポーネントキャリアを設定する周波数帯域を設定することができる。なお、基地局装置10Aの設定する各コンポーネントキャリアの周波数位置に関して、基地局装置10Bによる他の通信との干渉を引き起こす場合等、何らかの事情があり、基地局10Aの設定するいずれかのコンポーネントキャリアの周波数位置の再設定が必要な場合には、基地局10Bは、基地局10Aに対して、当該コンポーネントキャリアの周波数位置の再設定を要求する情報等を送信してもよい。
 図8は、方法1の動作例で使用される情報要素の例を示す図である。図8は、インターノード間RRCメッセージ「CG-ConfigInfo」の例である。「CG-ConfigInfo」は、LTE-RANマスタノードから、NG-RANセカンダリノードに送信される。代替的に、「CG-ConfigInfo」は、NG-RANマスタノードから、LTE-RANセカンダリノードに送信されてもよい。「CG-ConfigInfo」は、セカンダリグループにおける接続確立、変更又は解放等を実行するための情報要素である。
 図8に示されるように「CG-ConfigInfo」は、情報要素「CG-ConfigInfo-IEs」を含む。「CG-ConfigInfo-IEs」は、「allowedBandwidthCombinationSet」を含む。「allowedBandwidthCombinationSet」は、E-UTRA-NR configuration/Bandwidth combination setを示す情報である。例えば、「allowedBandwidthCombinationSet」はインデックスであってもよい。また、「CG-ConfigInfo-IEs」に含まれる「componentCarrierPositionEUTRA」は、lower又はupperに設定される。「componentCarrierPositionEUTRA」がlowerに設定される場合は、LTEのコンポーネントキャリアがアグリゲートされた周波数帯域の周波数の低い部分に割り当てられる場合に該当する。「componentCarrierPositionEUTRA」がupperに設定される場合は、LTEのコンポーネントキャリアがアグリゲートされた周波数帯域の周波数の高い部分に割り当てられる場合に該当する。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置10及びユーザ装置20の機能構成例を説明する。基地局装置10及びユーザ装置20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局装置10>
 図9は、本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図9に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図9に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、ユーザ装置20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。受信部120は、ユーザ装置20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、無線ベアラ又はセカンダリセルの設定等のユーザ装置20の通信に係る設定情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、単一の周波数帯域において設定する1又は複数のコンポーネントキャリアのうち、各コンポーネントキャリアの周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報を生成する。送信部110は、制御部140が生成した各コンポーネントキャリアの周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報を他のネットワークノードに送信する。また、受信部120は、他のネットワークノードから、設定した各コンポーネントキャリアのうちのいずれかのコンポーネントキャリアの周波数帯域の再設定を要求する信号を受信してもよい。
 また、制御部140は、単一の周波数帯域において、1又は複数のLTEのコンポーネントキャリアを設定する1又は複数の周波数帯域を決定する。制御部140は、設定部130に記憶されるDownlink EN-DC configuration及びUplink EN-DC configurationのインデックスを示すテーブルを参照して、設定した1又は複数のLTEのコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数帯域に該当するE-UTRA-NR configuration/Bandwidth combination setを示すインデックスを特定する。送信部110は、制御部140が特定したインデックスを他のネットワークノードに送信する。また、受信部120は、他のネットワークノードから、設定した各コンポーネントキャリアのうちのいずれかのコンポーネントキャリアの周波数帯域の再設定を要求する信号を受信してもよい。
 <ユーザ装置20>
 図10は、本発明の実施の形態におけるユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図10に示されるように、ユーザ装置20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図10に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他のユーザ装置20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他のユーザ装置20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局装置10又はユーザ装置20から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、無線ベアラ又はセカンダリセルの設定等のユーザ装置20の通信に係る設定情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、EN-DC(NR-DC又はNE-DCであってもよい)が適用された無線通信を行う。また、制御部240は、基地局装置10から無線通信に係る情報を受信して、当該情報に基づいてユーザ装置20の無線通信を制御し、必要な情報を基地局装置10に報告する。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図9及び図10)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装置10、ユーザ装置20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、本開示の一実施の形態に係る基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及びユーザ装置20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置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、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及びユーザ装置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。
 基地局装置10及びユーザ装置20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等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、記憶装置1002及び補助記憶装置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フェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、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又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置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、図9に示した基地局装置10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図10に示したユーザ装置20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。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よい。
 記憶装置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)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る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等を保存することができる。
 補助記憶装置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)等の光ディスク、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、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置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、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)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ランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、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、基地局装置10及びユーザ装置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)等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。
 (実施の形態のまとめ)
 本明細書には、少なくとも下記のネットワークノード及び通信方法が開示されている。
 単一の周波数帯域において、使用する1又は複数のコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数帯域を選択する制御部と、前記選択した1又は複数の周波数帯域のうちの各周波数帯域の周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報を示す信号を他のネットワークノードに送信する送信部と、を有するネットワークノード。
 上記の構成によれば、所定の周波数内にデュアルコネクティビティのために使用するコンポーネントキャリアを配置する場合において、コンポーネントキャリアの配置のシナリオ全てについて、各シナリオにおいて使用される複数のコンポーネントキャリアのうちの各コンポーネントキャリアの中心周波数及び帯域幅を示す情報を通知する方式と比較して、他のネットワークノードに送信する情報の情報量を削減することが可能となる。
 前記制御部は、ユーザ装置と、前記ネットワークノード及び前記他のネットワークノードとの間における前記単一の周波数帯域を使用したデュアルコネクティビティを設定するために、前記ネットワークノードが使用する前記1又は複数のコンポーネントキャリアの前記1又は複数の周波数帯域を選択してもよい。
 上記の構成によれば、デュアルコネクティビティを設定する場合において、ネットワークノードが設定する1又は複数のコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数帯域を示す情報を効率的に他のネットワークノードに送信することが可能であり、かつ他のネットワークノードでは受信した情報により示される1又は複数の周波数帯域と重ならない周波数帯域に、他のネットワークノードが使用する1又は複数のコンポーネントキャリアを設定することが可能となる。
 前記デュアルコネクティビティは、multi-radio access technology-dual connectivity (MR-DC)であり、前記制御部は、前記ネットワークノードがLTEのノードであるか又はNRのノードであるかを指定する情報を前記情報に含めてもよい。
 上記の構成によれば、EN-DCの場合及びNE-DCの場合のいずれの場合であっても、ネットワークノードが設定する1又は複数のコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数帯域を示す情報を効率的に他のネットワークノードに送信することが可能となる。
 前記制御部は、前記使用する1又は複数のコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数帯域として、上りリンクの通信に使用する1又は複数の周波数帯域、及び下りリンクの通信に使用する1又は複数の周波数帯域を選択してもよい。
 上記の構成によれば、FDDの場合に、上りリンクの通信に使用する1又は複数の周波数帯域と、下りリンクの通信に使用する1又は複数の周波数帯域とを異なる設定とすることが可能となる。なお、代替的に、前記制御部は、前記使用する1又は複数のコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数帯域として、下りリンクの通信に使用する1又は複数の周波数帯域のみを選択してもよい。この場合、例えば、上りリンクの通信に使用する1又は複数の周波数帯域が、下りリンクの通信に使用する1又は複数の周波数帯域と同じであることが黙示的にしめされてもよい。
 単一の周波数帯域において、使用する1又は複数のコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数帯域を選択するステップと、前記選択した1又は複数の周波数帯域のうちの各周波数帯域の周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報を示す信号を他のネットワークノードに送信するステップと、を有する、ネットワークノードによる通信方法。
 上記の構成によれば、所定の周波数内にデュアルコネクティビティのために使用するコンポーネントキャリアを配置する場合において、コンポーネントキャリアの配置のシナリオ全てについて、各シナリオにおいて使用される複数のコンポーネントキャリアのうちの各コンポーネントキャリアの中心周波数及び帯域幅を示す情報を通知する方式と比較して、他のネットワークノードに送信する情報の情報量を削減することが可能となる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置10及びユーザ装置20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/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)メッセージ等であってもよい。
 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。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、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。
 本明細書において基地局装置10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。基地局装置10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、ユーザ装置20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、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装置10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、他のネットワークノードは、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。
 本開示において説明した情報又は信号等は、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。
 本開示における判定は、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。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、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。
 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。
 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。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「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。
 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、複数のユーザ装置20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、上述の基地局装置10が有する機能をユーザ装置20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 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。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 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。
 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。
 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。
10    基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (5)

  1.  単一の周波数帯域において、使用する1又は複数のコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数帯域を選択する制御部と、
     前記選択した1又は複数の周波数帯域のうちの各周波数帯域の周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報を示す信号を他のネットワークノードに送信する送信部と、
     を有するネットワークノード。
  2.  前記制御部は、ユーザ装置と、前記ネットワークノード及び前記他のネットワークノードとの間における前記単一の周波数帯域を使用したデュアルコネクティビティを設定するために、前記ネットワークノードが使用する前記1又は複数のコンポーネントキャリアの前記1又は複数の周波数帯域を選択する、
     請求項1に記載のネットワークノード。
  3.  前記デュアルコネクティビティは、multi-radio access technology-dual connectivity (MR-DC)であり、
     前記制御部は、前記ネットワークノードがLTEのノードであるか又はNRのノードであるかを指定する情報を前記情報に含める、
     請求項2に記載のネットワークノード。
  4.  前記制御部は、前記使用する1又は複数のコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数帯域として、上りリンクの通信に使用する1又は複数の周波数帯域、及び下りリンクの通信に使用する1又は複数の周波数帯域を選択する、
     請求項1に記載のネットワークノード。
  5.  単一の周波数帯域において、使用する1又は複数のコンポーネントキャリアの1又は複数の周波数帯域を選択するステップと、
     前記選択した1又は複数の周波数帯域のうちの各周波数帯域の周波数軸上の下端の位置及び上端の位置を示す情報を示す信号を他のネットワークノードに送信するステップと、
     を有する、ネットワークノードによる通信方法。
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