WO2020175386A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020175386A1
WO2020175386A1 PCT/JP2020/007169 JP2020007169W WO2020175386A1 WO 2020175386 A1 WO2020175386 A1 WO 2020175386A1 JP 2020007169 W JP2020007169 W JP 2020007169W WO 2020175386 A1 WO2020175386 A1 WO 2020175386A1
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WO
WIPO (PCT)
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random access
transmission
predetermined
access preamble
preamble sequence
Prior art date
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PCT/JP2020/007169
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English (en)
French (fr)
Inventor
大輔 村山
浩樹 原田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • 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
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 In order to further increase the bandwidth and speed from LT E, successor systems to LT E (for example, LT E— A (LTE-Advanced), F RA (Future Radio Access), 4 G, 5 G, 5 G+ (plus), NR (New RAT), 3 GPP (3 rd Generation Partnership Project) Re I .1 4,
  • L A A With regard to the use of LA A, the use of L A A is being considered for future wireless communication systems (eg, 5 G, 5 G+, N R, R e I .15 and later). In the future, dual connectivity between the license band and the unlicensed band (D C: Dual Connectivity), and the unlicensed band standalone (S A: Stand-Alone) may also be considered for L A A.
  • D C Dual Connectivity
  • S A Stand-Alone
  • Non-Patent Document 1 3GPP TS 36.300 “Evolved Universal Terrestrial Rad
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the unlicensed carrier is a band shared by multiple operators, before transmitting signals, other devices (eg, base station, user terminal, W i -F i (registered trademark) device, etc.) ) Will be listened to to see if it has been sent. Listening is also called LBT: Listen Before Talk, CCA: Clear Channel Assessment, carrier sense or channel access operation: channel access procedure.
  • an “interlace” is used to transmit a signal using a plurality of frequency resources arranged at a predetermined frequency interval within a predetermined bandwidth. It is under consideration to use "type transmission”.
  • a carrier having a bandwidth wider than a predetermined bandwidth (eg, 20 MHz) (also referred to as a wide band carrier, etc.) is used. ) Is used. For this reason, in N R, listening to each predetermined band (also referred to as L BT subband) in the carrier is also being considered.
  • RACH Physical Random Access Channel
  • P RACH sequence random access preamble sequence
  • RACH sequence RACH sequence
  • RACH Physical Random Access Channel
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately performing interlaced transmission of a random access channel. ..
  • a user terminal includes a control unit that controls generation of a random access preamble sequence having a predetermined sequence length based on a predetermined preamble format, and a carrier on which listening is performed before transmission. And a transmission unit that transmits a part of the random access preamble sequence using a single interlace composed of a plurality of resource blocks arranged at a predetermined frequency interval within a predetermined bandwidth. It is characterized by doing.
  • a user terminal includes a control unit that controls generation of a random access preamble sequence having a predetermined sequence length based on a predetermined preamble format, and a carrier on which listening is performed before transmission.
  • a transmission unit that transmits the entire random access brimble sequence using a plurality of interlaces each configured with a plurality of resource blocks arranged at a predetermined frequency interval within a predetermined bandwidth, It is characterized by having. Effect of the invention ⁇ 0 2020/175386 4 (:171?2020/007169
  • FIG 1 is a diagram showing an example of [3 ⁇ 4 eight Rei_1-1 format for long series.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a short sequence for eight Rei_1-1 format.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of eight Rei_1 ⁇ 1 base design.
  • Figs. 48 and 4 are diagrams showing an example of interlaced transmission.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of transmission control of a random access preamble sequence according to the first example.
  • FIGS. 68 to 60 are diagrams showing an example of a random access preamble sequence according to the first mode.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of transmission control of a random access preamble sequence according to the second mode.
  • FIGS. 8A and 8B are diagrams showing an example of a random access preamble sequence according to the second mode.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • a license carrier is a carrier of a frequency exclusively assigned to one operator.
  • Unlicensed carriers are It is a carrier of the frequency shared by several operators and RATs.
  • the license carrier is a component carrier (CC), cell, primary cell (PCe ⁇ ⁇ : Primary Cell) % secondary cell (SCe ⁇ ⁇ : Secondary Cell), primary secondary cell (PSC ell: Primary Secondary) Also called CeU).
  • CC component carrier
  • PCe ⁇ ⁇ Primary Cell
  • SCe ⁇ ⁇ Secondary Cell
  • PSC ell Primary Secondary
  • CeU CeU
  • Unlicensed skalia is also called NR-U (NR-Un licensed), CC, unlicensed CC, cell, LAA SCe ⁇ (License-Assisted Access SCe 11), etc.
  • LAA Licensed Assisted Access
  • NR or LTE of another operator for example, NR or LTE of another operator, wireless LAN (Local Area Network), or other system
  • wireless LAN Local Area Network
  • the operation mode of the LAA system may be either dual connectivity (DC) with a license carrier, carrier aggregation (CA) or stand-alone (SA), and is called LAA, NR-U, etc. Good.
  • DC dual connectivity
  • CA carrier aggregation
  • SA stand-alone
  • a transmission point that performs communication using an unlicensed carrier (eg, base station (gNodeB (gNB), eNodeB (eNB)), user terminal (User Equipment (UE)), etc.)
  • an unlicensed carrier eg, base station (gNodeB (gNB), eNodeB (eNB)), user terminal (User Equipment (UE)), etc.
  • gNodeB base station
  • eNodeB eNodeB
  • UE User Equipment
  • the transmission point performs listening (L BT) at a timing that is a predetermined period before the transmission timing.
  • the transmission point that executes LBT is a target band (for example, 1 component carrier (CC: Component) at a timing (for example, immediately preceding subframe) that is a predetermined period before the transmission timing. Carrier)) to check whether another device (for example, a base station, UE, Wi-F i (registered trademark) device, etc.) is communicating in the band.
  • CC component carrier
  • listening means that before a certain transmission point (for example, a base station, a user terminal, etc.) transmits a signal, another transmission point, etc. This refers to the operation of detecting/measuring whether or not a signal exceeding a predetermined level (for example, a predetermined power) is being transmitted.
  • the listening performed by the transmission point is also called LBT (Listen Before Talk) % CCA (CLear Channel Assessment) % carrier sense or channel access procedure.
  • an access method with collision control also referred to as receipt access, receipt access, LBT, etc. may be applied to unlicensed carriers.
  • the transmission point can confirm that another device is not communicating, the transmission point transmits using the carrier. For example, the transmission point determines that the channel is in the free state and transmits when the received power measured by listening is less than or equal to a predetermined threshold.
  • the channel is free means that the channel is not occupied by a particular system, the channel is idle, the channel is clear, the channel is free, and the listening is Also called success.
  • the transmission point when the transmission point detects that another device is in use in the band _ of the target carrier band, it stops its own transmission process. For example, when the transmission point detects that the received power of the signal from another device in the band exceeds a predetermined threshold, the transmission point determines that the channel is busy and does not transmit. In the busy state, the channel can be used only after listening again and confirming that it is in the free state. Note that the LBT channel free/busy determination method is not limited to this.
  • the LAA and the W i -F i are controlled. It is possible to avoid interference and interference between LAA systems. In addition, even if each operator who operates the LAA system controls transmission points independently, it is possible to reduce interference without knowing the control contents by the LBT. [0026] (NR-Random access in U)
  • N R-U it may be necessary to perform a random access (RA: Random Access) procedure for uplink transmission timing adjustment even in an unlicensed carrier cell.
  • RA Random Access
  • the distance between the base station forming the unlicensed carrier cell (also called LAA SC e II) and the UE is equal to the base station and the UE forming the primary cell (PC e ⁇ ⁇ : Primary Cell) of the license carrier.
  • PC e ⁇ ⁇ Primary Cell
  • Random access is performed at the time of initial connection, synchronization establishment, communication restart, etc. and is referred to as contention-based random access (CB RA) and contention-based random access (N on -CB RA). It can be divided into two types. The non-collision type random access may be called contention-free random access (CFRA).
  • CB RA contention-based random access
  • N on -CB RA contention-based random access
  • CFRA contention-free random access
  • a user terminal selects a preamble randomly selected from multiple random access preambles prepared in a cell as a physical random access channel (PRAC H: Physical Random Access). Channel).
  • PRAC H Physical Random Access
  • Channel Physical Random Access
  • the user terminal transmits, in PRAC H, a random access preamble (dedicated preamble) specific to UE, which is assigned in advance from the network.
  • a random access preamble dedicated preamble
  • different random access preambles are assigned between user terminals, so no collision occurs.
  • Collision-based random access may be performed at the time of initial connection, uplink communication start or restart, or the like.
  • Non-collision random access may be performed at the time of handover, start or restart of downlink communication, etc. ..
  • LAA SCe II non-collision random access is assumed, but collision random access may be performed.
  • PRACH preamble format also referred to as PRACH preamble format, preamble format, etc.
  • the RA (Random Access) preamble using each P RACH format includes the RACH ⁇ F DM symbol. Further, the RA preamble may include at least one of a cyclic prefix (CP) and a guard period (GP).
  • CP cyclic prefix
  • GP guard period
  • the PRACH formats 0 to 3 shown in Fig. 1 use a long sequence preamble sequence in the RACH O FDM symbol.
  • the PR ACH formats A 1 to A 3, B 1 to B 4, CO, and C 2 shown in FIG. 2 use a short sequence preamble sequence in the RACH ⁇ F D M symbol.
  • the frequencies of the unlicensed carrier are FR (Frequency Range) 1 and F
  • F R 1 may be a frequency range lower than the predetermined frequency
  • F R 2 may be a frequency range higher than the predetermined frequency
  • the predetermined frequency may be 7 GHz.
  • F R 1 may be in the 5 GHz band or in the 6 GHz band.
  • F R 2 may be, for example, the 60 GHz band.
  • the preamble sequence may be a Zadoff-Chu (ZC) sequence.
  • the preamble sequence length may be either 839 (long sequence) or 139 (short sequence).
  • the preamble sequence may be mapped to frequency resources (eg, subcarriers) assigned to P RACH.
  • the RA preamble may use one of a plurality of numerologies. N
  • the SubCarrier Spacing (SC S) for long FR 1 sequences in R may be either 1.25 or 5 kHz.
  • the SCS for the [3 ⁇ 4 [3 ⁇ 4 1 short sequence may be either 15 or 30 kHz.
  • the SCS for the FR 2 short series of the NR is either 60 or 120 kHz. May be.
  • the SCS for LTE long sequences may be 1.25 kHz.
  • the SCS for the LT E short series may be 7.5 kHz.
  • Occupied Channel Bandwidth which includes the power of, must be at least 80% of the available bandwidth (eg, system bandwidth).
  • PSD Power Spectral Density
  • P RACH Physical Uplink Control Channel
  • P USCH Physical Uplink Shared Channel
  • interlaced transmission refers to multi-cluster transmission in units of a predetermined frequency resource (for example, one or more resource blocks (RB) or one or more subcarriers), and block interleaved frequency divisor (F DMA). vision multiple access) etc.
  • a predetermined frequency resource for example, one or more resource blocks (RB) or one or more subcarriers
  • F DMA block interleaved frequency divisor
  • One interlace may be defined as a set of multiple frequency resources allocated at a predetermined frequency interval (eg, 10 RB interval or 5 RB interval). Further, one interlace may be defined as a resource set that is mapped using the same resource (RB or cluster) pattern for each predetermined range (eg, 1 ORB) in the frequency direction.
  • Each frequency resource included in one interlace and distributed in the frequency direction may be referred to as a cluster.
  • One cluster may consist of one or more consecutive RBs, subcarriers, resource block groups, etc. It is assumed that frequency hopping in the cluster does not apply, but
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams illustrating an example of interlaced transmission.
  • interlaced transmissions may be designed to not exceed the bandwidth of the LBT subband (eg, 20MHz).
  • the L BT subband is a bandwidth as a unit for performing LBT
  • N R-U carriers also known as wideband carriers, wideband, LAAS cells, LAA cells, N R-U carriers, N R-U cells, cells, etc.
  • LBT subbands may be provided in the N R-U carrier.
  • a guard band also referred to as a guard region or the like may be provided on at least one end of each LBT subband.
  • SCS is 15 kHz, 30 kHz, interlaced transmission is shown.
  • one physical resource block (PRB) also referred to as a resource block (RB)
  • PRB physical resource block
  • RB resource block
  • each interlace may consist of 10 or 11 PRBs.
  • the frequency spacing between the same interlaces # is It becomes Mitsumi.
  • the same interlace # is formed [where 3 ⁇ 4 is provided for every 10 [3 ⁇ 4.
  • interlaces #0 to #4 may be provided in the Mending subband.
  • Each interlace may consist of 10 or 11 ridges.
  • the frequency interval between the pits that make up the same interlace # is 4 pits. That is, they compose the same interlace #
  • one or more interlaces may be assigned.
  • the upstream signal (for example, Is assumed to be assigned an interlace consisting of 10 or 11 distributed in 1_M subband.
  • Such an upstream signal (for example, 3 0 1 to 1) When and are multiplexed, May not be sent properly.
  • the present inventors have By transmitting a part of the preamble sequence for use (first aspect) or using a plurality of interlaces (second aspect),! _ Other upstream signals in the Ming subband (eg,
  • the “transmission point (transmission device)” is, for example, at least one of the base station and the remote station.
  • the term "channel” means the channel 1_channel (for example, And the mouth 1_ signal. If the transmission point is II, ⁇ 0 2020/175386 13 ⁇ (: 171? 2020 /007169
  • Chip means 11 1-channel (eg, And 11 1-may be at least one of the signals.
  • FIG. 4 (For example, FIG. 4) is illustrated, but the present embodiment is also applicable to interlaced transmission in other 303 (for example, 30 1 ⁇ 1 to 12 etc. illustrated in FIG. 4). Of course.
  • II II uses a single interlace composed of multiple resource blocks arranged at given frequency intervals within a given bandwidth (eg, !_Tsubing subband), A part of the random access preamble sequence having a predetermined sequence length (for example, sequence length 139) may be transmitted.
  • a predetermined sequence length for example, sequence length 139
  • II may stop transmission of the remaining part of the random access preamble sequence.
  • the remaining part is a predetermined number of subcarriers selected at random among all subcarriers corresponding to the random access preamble sequence (for example, 139 subcarriers in the case of sequence length 1339). (Eg, 7 subcarriers) may be supported.
  • the remaining part is a predetermined number of predetermined frequency intervals among all subcarriers corresponding to the random access preamble sequence (for example, 139 subcarriers when the sequence length is 139). It may correspond to subcarriers (eg, 7 subcarriers).
  • the remaining part is the maximum number (old number) (or old number) of all subcarriers corresponding to the random access preamble sequence (eg, 139 subcarriers in the case of sequence length 1339) (or From the smallest number (young number)) to the specified number of sub-caps ⁇ 0 2020/175386 14 ⁇ (: 171? 2020 /007169
  • It may support rear (eg, 7 subcarriers).
  • 1 1 is used to transmit the random access preamble sequence.
  • Interlace # 0 including Mami shall be assigned.
  • sequence length of the random access preamble sequence is assumed to be 139, but the sequence length is not limited to this.
  • II II uses interlace #0 to generate a part of the random access preamble sequence (for example, 1 3 2 subcarriers). (Corresponding to the above) can be transmitted by mapping to 1 3 2 subcarriers # ⁇ to # 1 3 1 forming the interlace # 0.
  • No. 11 may stop transmission of the remaining part (for example, the part corresponding to 7 subcarriers) of the random access preamble sequence having the sequence length of 139.
  • FIGS. 68 to 60 are diagrams showing an example of a random access preamble sequence according to the first mode. In Figs. 68 to 60, the random access preamble sequence with a sequence length of 139 is associated with the 139 subcarriers in ascending order.
  • II II has a predetermined number of transmission interruptions among all subcarriers (here, 1 3 9 subcarriers) corresponding to the random access preamble sequence.
  • Subcarriers here, 7 subcarriers
  • the parts corresponding to other 1 3 2 subcarriers are included in interlace # ⁇ subcarriers # ⁇ to #1 3 1 (for example, in FIG. ) May be mapped to.
  • a predetermined number of randomly selected subcarriers here, ⁇ 02020/175386 15 ⁇ (: 171? 2020 /007169
  • the effect on the detection performance of the random access preamble can be randomized (averaged).
  • MII is a predetermined number of subcarriers for which transmission is stopped among all subcarriers (here, 139 subcarriers) corresponding to the random access preamble sequence.
  • a carrier here, 7 subcarriers
  • the total frequency intervals between the predetermined number of subcarriers for which transmission is stopped need not be equal, and may be approximately equal. That is, the total frequency spacing between subcarriers need not be equal, and the frequency spacing between some subcarriers may be narrower or wider than the frequency spacing of other subcarriers.
  • Fig. 60 II has a maximum number (old number) (or old number) among all subcarriers (139 subcarriers in this case) corresponding to the random access preamble sequence. It is also possible to stop transmission of the part corresponding to a predetermined number of subcarriers (for example, 7 subcarriers) from the smallest number (young number).
  • 11M is the portion corresponding to 7 subcarriers # 1 32 to # 1 38. Except for the other 1 32 subcarriers. ⁇ 0 2020/175 386 16 ⁇ (: 171? 2020 /007169
  • the corresponding part may be mapped to subcarriers # ⁇ to #1 3 1 (eg, Fig. 5) that compose interlace #0.
  • the II system uses a plurality of interlaces each configured with a plurality of resource blocks arranged at a predetermined frequency interval within a predetermined bandwidth (for example, !_Mitsu subband).
  • a random access preamble sequence (entire) of a predetermined sequence length (for example, sequence length 139) may be transmitted.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of transmission control of a random access preamble sequence according to the second example.
  • interlaces # 0 and # 1 are assigned to the transmission of the random access preamble sequence.
  • interlace #0 includes 1 1 [3 ⁇ 4, and interlace #1 includes 10.
  • the number of 8 that composes each interlace allocated for transmission of the random access preamble sequence is Not limited.
  • sequence length 139 a predetermined sequence length
  • No. 11 may control the mapping of the random access preamble sequence having the sequence length of 139 to the subcarriers forming the interlace ⁇ and #1.
  • the predetermined rule is to map the random access preamble sequence in ascending order from the subcarriers in the specific interlace assigned to the random access preamble sequence, and to map the rest to the subcarriers in the next interlace.
  • the particular interlace may be the minimum or maximum index interlace assigned to the random access preamble sequence.
  • FIGS. 8A and 8B are diagrams showing an example of the random access preamble sequence according to the second mode.
  • interlaces # 0 and # 1 are assigned to the transmission of the random access preamble sequence from II.
  • a random access preamble sequence with a sequence length of 139 has a subcarrier #0 to #131 of interlace #0 and a subcarrier #0 to # of interlace #1. It may be mapped in order from 6 to 6 (ascending order). In FIG. 88, the mapping may start from a specific interlace (for example, the interlace of the minimum or maximum index) of the assigned interlaces of any random access preamble sequence.
  • the mapping may be performed before the interlace.
  • the random access preamble sequence #0 is mapped to the subcarriers # ⁇ to #1 3 1 of interlace # ⁇ and the subcarriers #0 to #6 of interlace #1 in ascending order from the front. ..
  • the random access preamble sequence #1 is mapped to the subcarriers #0 to #1 3 1 of interlace #1 and the subcarriers #0 to #6 of interlace #0 in ascending order from the front.
  • II may determine the interlace to be mubbed first among the plurality of allocated interlaces based on the index of the random access preamble sequence.
  • the rule for mapping a random access preamble sequence having a sequence length exceeding the number of subcarriers in a single interlace into multiple interlaces is not limited to that shown in Figs. ..
  • the random access preamble sequence may be uniformly mapped to that of the plurality of interlaces.
  • the entire random access preamble sequence is transmitted using a plurality of interlaces, so that the detection characteristics of 801 to 1 are improved as compared with the first mode. it can. Also, ! _ Using the same interlace arrangement as other upstream signals such as II within the Ming subband, You can send 801 ⁇ 1.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment. is there.
  • the wireless communication system 1 realizes communication using Long Term Evolution (LTE) specified by Third Generation Partnership Project (3G PP), 5th g enerati on mobi le communication system New Radio (5 GNR), etc. It may be a system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3G PP Third Generation Partnership Project
  • 5 GNR 5th g enerati on mobi le communication system New Radio
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between multiple Radio Access Technologies (RATs) 0 MR- DC refers to dual connectivity between Evolved Universal Terrestrial Radio Acces s (EU T RA) and NR (E-UTRA-NR Dua I Connectivity (EN— DC)), and dual connectivity between NR and LTE. (NR-E-UTRA Dual Connectivity (N E-DC)) etc. may be included.
  • MR-DC Multi-RAT Dual Connectivity
  • RATs Radio Access Technologies
  • a base station (e NB) of LTE is a master node (Master Node (MN)
  • a base station (g NB) of NR is a secondary node (Secondary Node). (SN) ).
  • the N R base station (g N B) is the MN
  • the L T E (E-U T RA) base station (e N B) is the S N.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity (eg, dual connectivity (NR-NR-B) in which multiple MNs and SNs are both NR-based base stations (gNB). NR Dual Connectivity (N N-DC))
  • dual connectivity eg, dual connectivity (NR-NR-B) in which multiple MNs and SNs are both NR-based base stations (gNB).
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macro cell C 1 having a relatively wide coverage and a base station forming a small cell C 2 arranged in the macro cell C 1 and narrower than the macro cell C 1. 1 2 (1 2 a_ 1 2 c) and may be provided.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement and number of each cell and the user terminal 20 are not limited to those shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 is connected to at least one of the plurality of base stations 10. Good.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (CA) that uses a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC Component Carrier
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (Frequency Range 1 (F R 1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (F R 2) ).
  • the macro cell C 1 may be included in F R 1 and the small cell C 2 may be included in F R 2.
  • FR 1 may be in the frequency band below 6 GHz (sub 6 GHz (sub-6 GHz)) or FR 2 in the frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz). May be.
  • the frequency bands and definitions of F R 1 and F R 2 are not limited to these, and for example, F R 1 may correspond to a frequency band higher than F R 2.
  • the user terminal 20 uses the Time Division Duplex (Time Division Duplex) in each CC.
  • Time Division Duplex Time Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 are wired (for example, Common Public Radio Interface
  • C P R I compliant optical fiber, X 2 interface, etc. or wireless (for example, N R communication).
  • N R communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 that corresponds to the upper station is the base that corresponds to the integrated access backhaul (IAB) donor and relay station (relay). Stations 12 may be referred to as ⁇ AB nodes.
  • the base station 10 may be directly connected to the core network 30 via another base station 10 or.
  • the core network 30 may include at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5 GCN), and Next Generation Core (NGC), for example.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5G Core Network 5 GCN
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one communication method such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • orthogonal frequency division multiplexing (Orthogonal Frequency A radio access scheme based on ency division multiplexing (OF DM) may be used. For example, in at least one of downlink (Down I i nk (DL)) and uplink (UL), CycUc Prefix OFDM (CP-OF DM), Discrete Fourier Transform Spread OFDM (DFT — s— OF DM ), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OF DMA), Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-F DMA), etc. may be used.
  • OF DM Orthogonal frequency division multiplexing
  • OF DMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-F DMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the radio access scheme may be referred to as a waveform.
  • another wireless access method eg, another single carrier transmission method, another multicarrier transmission method
  • the UL and DL wireless access methods may be used as the UL and DL wireless access methods.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (P DSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (P BCH)
  • downlink shared by each user terminal 20 are used as downlink channels.
  • a control channel Physical Downlink Control Channel I (P DCCH) or the like may be used.
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (P USCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel
  • P UCCH Physical Uplink Control Channel
  • P RACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by P DSCH.
  • User information, upper layer control information, etc. may be transmitted by P USCH.
  • the master information block (MIB) may be transmitted by P BCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by P DCCH.
  • the lower layer control information is, for example, Downlink Control Information (Downlink Control Information (Downlink Control Information) that includes the scheduling information of at least one of P DSC H and P USCH. 00 1 )) may be included.
  • Downlink Control Information Downlink Control Information (Downlink Control Information) that includes the scheduling information of at least one of P DSC H and P USCH. 00 1 )
  • DCs that schedule P DSC H may be referred to as DL assignments and DL DCs, and the DCs that schedule P USC Hs may be referred to as UL grants, UL DCs, and so on. May be called.
  • P D S C H may be read as D L data
  • P U S C H may be read as U L data.
  • a control resource set (COntroL REsource SET (COR ES ET)) and a search space may be used.
  • COR ES ET corresponds to the resource for searching DC.
  • the search space corresponds to the search area and the search method of the P DCCH candidates.
  • a COR ES ET may be associated with one or more search spaces.
  • U E may monitor the C ⁇ R E S E T associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to one or more PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels (aggre gat ion Leve ⁇ .
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. You may also call them “Search Space”, “Search Space Set”, “Search Space Setting”, “Search Space Setting”, “C ⁇ R ES ET”. , “COR ES ET setting”, etc. may be read as each other.
  • CS I Channel State Information
  • HARQ—ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • ACK/NACK ACK/NACK
  • UCl scheduling Uplink control information including at least one of the requests
  • the PRACH may carry a random access preamble for establishing a connection with the cell.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without the "link”. Also, put “Physical” at the beginning of each channel. It may be expressed without adding it.
  • the synchronization signal (Synchronization Signal (SS))
  • DL-RS Downlink Reference Signal
  • CRS cell-specific reference signal
  • CSI _RS channel state information reference signal
  • Reference signal DeModulation Reference Signal (DMR S)
  • DMR S DeModulation Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • Phase Tracking Reference Signal PTRS
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • the signal block including S S (PSS, S S S) and P BCH (and DMRS for P BCH) may be referred to as S S/P BCH block, SS Block (S S B) and the like.
  • S S B SS Block
  • SS, S SB, etc. may also be referred to as reference signals.
  • the uplink reference signal (Uplink Reference Signal)
  • UL-RS As the Signal (UL-RS)), a measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)), a demodulation reference signal (DMRS), or the like may be transmitted.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • D M R S may be referred to as a user terminal-specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission/reception unit 120, a transmission/reception antenna 1 30 and a transmission line interface (transmission Une interface) 140.
  • each of the control unit 110, the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140 may include one or more.
  • the functional blocks of the characteristic parts in the present embodiment are mainly shown.
  • the base station 10 may be considered to have other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured by a controller, a control circuit, and the like that are described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception, measurement, and the like using the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 1300, and the transmission path interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and may transfer the data to the transmission/reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10 and radio resource management.
  • the transmission/reception unit 1 2 0 may include a baseband unit 1 2 1, a Radio Frequency (RF) unit 1 2 2 and a measurement unit 1 2 3.
  • the baseband unit 1 21 may include a transmission processing unit 1 2 1 1 and a reception processing unit 1 2 1 2.
  • the transceiver 1120 is a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shift (phase sh if ter), a measurement circuit, which is described based on common knowledge in the technical field of the present disclosure. It can be composed of a transceiver circuit.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may include a transmission processing unit 1 21 1 1 and an RF unit 1 2 2.
  • the reception unit may be composed of a reception processing unit 1 2 1 2, an RF unit 1 2 2 and a measurement unit 1 2 3.
  • the transmission/reception antenna 1300 can be configured from an antenna described based on common knowledge in the technical field of the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmission/reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 1 20 is connected to the above-mentioned uplink channel. , Uplink reference signals, etc. may be received.
  • transceiver 1 20 digital beam forming (e.g., yellowtail Cody ring), an analog beam forming (e.g., phase rotation) by using a may be formed at least _ towards of the transmitted beam and the received beam.
  • digital beam forming e.g., yellowtail Cody ring
  • analog beam forming e.g., phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 processes the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control) and Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control) may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1 2 1 1) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filter processing, and discrete processing on the bit string to be transmitted.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation which may include error correction coding
  • mapping which may include filter processing
  • filter processing and discrete processing on the bit string to be transmitted.
  • D FT Discrete Fourier Transform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • transmission processing such as bricoding, digital-analog conversion, etc.
  • the transmission/reception unit 120 (R F 3 ⁇ 4 122) performs modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmits the radio frequency band signal via the transmission/reception antenna 1 30. You may send it.
  • the transmitter/receiver 120 (RF unit 122) performs amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitter/receiver antenna 1 30. May be.
  • the transmission/reception unit 1 20 (reception processing unit 1 2 1 2) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (Fast Fourier Transform (F FT)) processing, and inverse discrete Fourier transform on the acquired baseband signal.
  • F FT Fast Fourier Transform
  • ID FT inverse discrete Fourier Transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RS RP)), received quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), and Signal to Noise Ratio (RSNR). SNR)), signal strength (eg, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (eg, cs I), etc.
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits/receives signals (backhaul signaling) to/from devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and user data for the user terminal 20 (user Plane data), control plane data, etc. may be acquired and transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 may be configured by at least one of the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmission/reception unit 120 may transmit a channel (also referred to as DL channel, DL signal, data, or the like, for example, P DSCH).
  • a channel also referred to as DL channel, DL signal, data, or the like, for example, P DSCH.
  • the control unit 110 controls the channel in at least one of a plurality of consecutive bands provided in the carrier ( For example, reception of P RACH, P US CH, etc.) may be controlled.
  • Transmitting/receiving section 120 uses a single interlace composed of a plurality of resource blocks arranged at a predetermined frequency interval within a predetermined bandwidth in a carrier on which listening is performed before transmission, A part of the random access preamble sequence may be received (first aspect).
  • the control unit 110 is ⁇ 0 2020/175386 27 ⁇ (: 171? 2020 /007169
  • the reception of a part of the random access preamble sequence may be controlled.
  • the transmission/reception unit 120 uses a plurality of interlaces each configured with a plurality of resource blocks arranged at a predetermined frequency interval within a predetermined bandwidth in a carrier on which listening is performed before transmission.
  • the entire random access preamble sequence may be received (second aspect).
  • the control unit 210 may control the reception of the entire random access preamble sequence.
  • the control unit 110 may control demabbing of the random access preamble sequence for subcarriers forming the plurality of interlaces according to a predetermined rule or based on the random access preamble sequence. (Second mode).
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission/reception unit 220 and a transmission/reception antenna 230. Note that each of the control unit 210, the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 may be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic parts in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. .. Part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • It can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like. Control unit
  • the transmitter 210 may control transmission/reception using the transmitter/receiver 220 and the transmitter/receiver antenna 230, and measurement.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the data to the transmission/reception unit 220.
  • the transmission/reception unit 2 20 has a base band unit 2 2 1, It may include a measuring unit 2 23.
  • the base band unit 2 2 1 has a transmission processing unit 2 2 1 1 and a reception processing unit. ⁇ 0 2020/175 386 28 ⁇ (: 171? 2020 /007169
  • the transmitter/receiver 220 is a transmitter/receiver described based on common recognition in the technical field of the present disclosure. It can consist of circuits, baseband circuits, filters, phase shifters, measurement circuits, transceiver circuits, etc.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as a _ body transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit is a transmission processing unit 2 2 1 1, It may be composed of parts 2 2 2.
  • the receiving unit is a reception processing unit 2 2 1 2, It may be composed of a section 2 22 and a measuring section 2 23.
  • the transmission/reception antenna 230 may be composed of an antenna described based on common knowledge in the technical field of the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmission/reception unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission/reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, or the like.
  • transceiver 2 2 0 the digital beam forming (e.g., yellowtail Cody ring), an analog beam forming (e.g., phase rotation) by using a may be formed at least _ towards of the transmitted beam and the received beam ..
  • the digital beam forming e.g., yellowtail Cody ring
  • an analog beam forming e.g., phase rotation
  • the transmission/reception unit 2 20 processes the data of the data and control information acquired from the control unit 210, and processes the layer Layer processing (eg, 1 ⁇ /1 eight (3 layer processing (eg,
  • ⁇ Retransmission control may be performed to generate the bit string to be transmitted.
  • the transmission/reception unit 2 20 (transmission processing unit 2 2 1 1) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, and filter processing on the bit string to be transmitted. ⁇ It is also possible to output the baseband signal by performing transmission processing such as processing (if necessary), processing, bridging, digital-analog conversion, etc.
  • Whether or not to apply the locking process may be based on the setting of the transform bricoding.
  • the transmitter/receiver 2 20 (transmission processor 2 2 1 1) is If transform precoding is enabled for a channel (for example, P USCH), the DFT process is performed as the above transmission process to transmit the channel using the DFT _ s _ ⁇ FDM waveform. If not, DFT processing may not be performed as the above transmission processing.
  • the transmission/reception unit 220 (RF unit 222) performs modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to a radio frequency band, and transmits a radio frequency band signal via the transmission/reception antenna 230. You may.
  • the transmission/reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 230. ..
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 22 1 2) performs analog-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, and demodulation on the acquired baseband signal.
  • User data may be acquired by applying reception processing such as decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, R LC layer processing, and P DC P layer processing.
  • the transmission/reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform R RM measurement, CS measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (eg, RSRP), received quality (eg, RS RQ, SINR, SNR), signal strength (eg, RSS I), channel information (eg, CS I), etc. Good.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the user terminal 20 are the transmitting/receiving unit 2
  • the transmitting/receiving antenna 230 and the transmission path interface 240 may be included.
  • the transmission/reception unit 220 may transmit a channel (also referred to as UL channel, UL signal, data, etc., for example, P USCH, P RACH, etc.).
  • a channel also referred to as UL channel, UL signal, data, etc., for example, P USCH, P RACH, etc.
  • the control unit 210 Based on the result of listening for each band (LBT subband) provided in the carrier, the control unit 210 sets a plurality of consecutive multiple units provided in the carrier. ⁇ 0 2020/175386 30 ⁇ (: 171? 2020 /007169
  • a channel in at least one of the bands (eg, one of the bands).
  • Etc. may be controlled.
  • the control unit 210 may control the generation of a random access preamble sequence having a predetermined sequence length based on a predetermined preamble format.
  • the transmitter/receiver 220 uses a single interlace composed of a plurality of resource blocks arranged at a predetermined frequency interval within a predetermined bandwidth in a carrier on which listening is performed before transmission.
  • a part of the random access preamble sequence may be transmitted (first aspect).
  • the control unit 210 may control transmission of a part of the random access preamble sequence.
  • the control unit 210 may stop transmission of the remaining part of the random access preamble sequence (may not be transmitted) (first mode).
  • the remaining part corresponds to a predetermined number of subcarriers randomly selected among all subcarriers corresponding to the random access preamble sequence, and corresponds to a predetermined number of subcarriers at a predetermined frequency interval, Alternatively, the maximum number may correspond to a predetermined number of subcarriers.
  • the transmission/reception unit 220 uses a plurality of interlaces each configured with a plurality of resource blocks arranged at a predetermined frequency interval within a predetermined bandwidth in a carrier on which listening is performed before transmission.
  • the entire random access preamble sequence may be transmitted (second aspect).
  • the control unit 210 may control the entire transmission of the random access preamble sequence.
  • the control unit 210 may control the mubbing of the random access preamble sequence for the subcarriers forming the plurality of interlaces according to a predetermined rule, or based on the random access preamble sequence. (Second mode).
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly by connecting two or more devices that are physically or logically separated.
  • the connection may be realized by using a plurality of these devices by connecting (using wired or wireless).
  • the functional block may be realized by combining one device or a 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, and Expectations, deemed, broadcasting, notifying, communicating % forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (component) that functions transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station, the user terminal, and the like according to an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 are physically the processor 1001, memory 1002, storage 1003, communication device 1004, input device 1005, output device 1006, bus 1007, etc. May be configured as a computer device including the.
  • the hardware configurations of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured to not include some devices.
  • processor 1001 For example, although only one processor 1001 is shown, there may be multiple processors. Also, the processing is performed by one processor. Or, the processing may be performed by two or more processors simultaneously, sequentially, or using other techniques.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the base station 10 and the user terminal 20 are, for example, the processor 1
  • the processor 1001 By loading the specified software (program) on hardware such as 001 and memory 1002, the processor 1001 performs calculation and controls communication via the communication device 1004, and the memory 1002 and It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in 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 (C PU) including an interface with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 1 1 0 (2 10) and the transmission/reception unit 1 20 (220) described above may be realized by the processor 1 001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these. To do.
  • a program program code
  • the control unit 1 10 (2 1 0) may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks. ..
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPR ⁇ M), Electrically EPROM (EEP ROM), Random Access Memory (RAM), It may also consist of at least one other suitable storage medium.
  • Memory 1002 consists of registers, cache, main memory (main memory ) Etc. may be called.
  • the memory 1002 can store a program (program code) executable to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure, a software module, and the like.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.)). , Digital versatile disk, BI u-ray (registered trademark) disk), Removable disk, Hard disk drive, Smart card, Flash memory device (eg, drive, stick, key drive), Magnetic stripe, Database , A server, and/or at least one other suitable storage medium. Storage 1003 may also be referred to as auxiliary storage.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for performing communication between the computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is, for example, a network device or a network controller. Also called network card, communication module, etc.
  • the communication device 1004 includes a high frequency switch, a duplexer, a filter, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD), for example. , A frequency synthesizer, etc. may be included.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • a frequency synthesizer, etc. may be included.
  • the above-mentioned transmitting/receiving unit 120 (220)
  • the transmission/reception antenna 1 30 (230) and the like may be realized by the communication device 1004.
  • the transceiver unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmitter unit 120a (220a) and the receiver unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp) that outputs to the outside. Etc.).
  • 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 a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (AS IC), a programmable logic device (PLD), and a field. It may be configured to include hardware such as Programmable Gate Array (FPGA), and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware.
  • processor 1001 may be implemented with at least one of these hardware.
  • channel, symbol and signal may be read as each other.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as R S, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, etc. depending on the standard applied.
  • a component carrier may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) forming the radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel. Numerology is, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TT)), number of symbols per TT I, and radio frame. At least one of the following may be indicated: the system configuration, the specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, and the specific windowing process performed by the transmitter/receiver in the time domain.
  • SCS subcarrier spacing
  • TT Transmission Time Interval
  • a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a time unit based on the numerology.
  • a slot may include multiple mini-slots. Each mini-slot may consist of one or more symbols in the time domain. Mini-slots may also be called sub-slots. Mini-slots may consist of a smaller number of symbols than slots.
  • a P DSC H (or P USC H) sent in units of time larger than a mini slot may be referred to as P DSCH (P USCH) mapping type A.
  • the P DSC H (or P USCH) transmitted using the mini slot may be referred to as P DSCH (P USCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, mini-slots and symbols all represent time units for transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, mini-slots and symbols may have different names corresponding to them. It should be noted that time units such as frames, subframes, slots, mini-slots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
  • one sub-frame may be referred to as a Ding-gyo, or multiple consecutive sub-frames.
  • the bframe may be referred to as the TT ⁇ , or one slot or one mini slot may be referred to as the TTI. That is, at least one of the subframe and TT may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, or a period shorter than 1 ms (for example, 1 to 13 symbols), May be longer than 1 ms. It should be noted that the unit representing TT ⁇ may be called a slot or a mini slot instead of a subframe.
  • TT refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal in units of TT.
  • the definition of TT ⁇ is not limited to this.
  • TT I may be a transmission time unit such as a channel-coded data packet (transport block), code block, or codeword, or a processing unit such as scheduling or link adaptation. It doesn't matter. When a TT index is given, the time interval (eg, the number of symbols) where the transport block, code block, codeword, etc. are actually mapped may be shorter than the TT I.
  • TT I (ie one or more slots or one or more mini-slots) may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (mini-slot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • TT ⁇ with a time length of 1 m s is usually TT ⁇ (3G P P R e l .8—
  • TTIs that are shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), short subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, etc.
  • long TT (eg, normal TT, subframe, etc.) may be read as TT having a time length of more than 1 ms, and short TT I (eg, shortened TT I, etc.) , TT ⁇ that has a TT lengh of less than 1 ms and less than the TT lengh of long TT hen.
  • short TT I eg, shortened TT I, etc.
  • a resource block (Resource Block (RB)) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and includes one or a plurality of consecutive subcarriers in the frequency domain. But it's okay.
  • the number of subcarriers included in R B may be the same regardless of the numerology, and may be 12 for example.
  • the number of subcarriers included in R B may be determined based on numerology.
  • RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one T T ⁇ length.
  • One TT I, one subframe, etc. may be configured with one or more resource blocks.
  • one or more RBs are physical resource blocks (Physical RB (P
  • RB sub-carrier group
  • SCG sub-carrier group
  • R EG resource element group
  • P RB pair RB pair, and the like.
  • the resource block may be configured by one or a plurality of resource elements (Resourc e Element (R E) ).
  • R E resource elements
  • the resource block may be a radio resource area of 1 RE, 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (also called partial bandwidth) is a subset of consecutive common RB (common resource blocks) for a certain neurology in a certain carrier. You may express that.
  • the common RB may be specified by the index of RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • a PRB may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP includes UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (for DL) ⁇ 0 2020/175386 38 ⁇ (: 171? 2020 /007169
  • At least one of the set pits may be active, and pit II may not be expected to send or receive a given signal/channel outside the active pit.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be read as “Mimi”.
  • the structures of the above-described radio frame, subframe, slot, mini slot, symbol, etc. are merely examples.
  • the number of sub-carriers included in the mine, the number of symbols in Ding I, the symbol length, and the cyclic prefix (0x10x6 "6xIX(x)) length can be changed in various ways. ..
  • 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 other corresponding information. May be represented using.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • 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. which may be mentioned throughout the above description, include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or these. May be represented by any combination of [0199]
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to at least one of the lower layer and from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output via multiple network nodes.
  • the input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information input/output, signals, etc. may be overwritten, updated or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the aspect/embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DC I)), Uplink Control Information (UCI).
  • DC I Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • Physical layer signaling is called Layer 1 /Layer 2 (L 1 /L 2) control information (L 1 /L 2 control signal), L 1 control information (L 1 control signal), etc. Good.
  • R RC signaling may also be called R RC message, for example, R RC Connection Setup message, R RC Connection Reconfiguration message, etc. Good.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of the predetermined information is not limited to the explicit notification, and may be implicitly (for example, not to notify the predetermined information. Or by notification of other information).
  • the decision may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. It may be done by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • Software may be any instruction, instruction set, code, code segment, program code, whether referred to as Software, Firmware, Middleware, Microcode, Hardware Description Language, or any other name. It should be broadly construed to mean programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, execution threads, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, information and the like may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software may use at least one of wired technology (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DS L)) and wireless technology (such as infrared, microwave).
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DS L)
  • wireless technology such as infrared, microwave
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “quasi-co-location (QCL)”, and “transmission convergence indication state” _ C state)”, “spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “antenna port group”, “Layer”, “Number of layers”, “Rank”, “Resource”, “Resource set”, “Resource group”, “ The terms “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” and the like may be used interchangeably.
  • base station (BS)
  • base station "base station”, “fixed station”, “Node B”, “e NB (e Node B)” , Rg NB (g N ode B), ⁇ access point
  • a base station is sometimes referred to by terms such as macro cell, small cell, femto cell, and pico cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of cells (for example, 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 a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head (R RH))
  • R RH Remote Radio Head
  • Cell or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base station and/or the base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • terminal refers to Can be used interchangeably.
  • Mobile stations are 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 terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be referred to as a transmission device, a reception device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile unit, the mobile unit itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned moving body (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). Type).
  • a vehicle e.g., car, airplane, etc.
  • an unmanned moving body e.g., drone, self-driving car, etc.
  • a robot manned or unmanned.
  • Type a robot
  • at least one of the base station and the mobile station 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 Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced by the user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is performed by communication between a plurality of user terminals (for example, D ev i ce-to-Dev i ce (D 2 D ), X) or the like) may be applied to each aspect/embodiment of the present disclosure.
  • the user terminal 20 may have the function of the above-described base station 10.
  • terms such as “up” and “down” may be replaced with terms corresponding to communication between terminals (eg, “side”). For example, an up channel, a down channel, etc. may be replaced by a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced by the base station.
  • the base station 10 may have the function of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more operations other than the base station. It is clear that this can be done by a network node (for example, but not limited to, mobile management management entity (MME), Serv-ng-Gateway (S-GW), etc.) or a combination thereof. so is there.
  • MME mobile management management entity
  • S-GW Serv-ng-Gateway
  • 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.”
  • any reference to elements using terms such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These nomenclatures 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 imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • judgment means judgment, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searc h, inquiry. (Eg searching in a table, database or another data structure), ascertaining etc. may be considered to be a “decision”.
  • “decision” means receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (inp ut), output (output). ), accessing (eg, accessing data in memory), etc. may be considered to be a “decision”.
  • “decision” means “decision” of resolving, selecting, choosing, establishing, establishing, and comparing. May be considered. That is, “decision (decision)” may be regarded as “decision (decision)” of some action.
  • the "maximum transmission power" described in this disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal LIE maximum transmit power, or may be the rated maximum. It may also mean the rated LIE maximum transmit power.
  • connection As used in this disclosure, the terms "connected,””coupled,” or any variation thereof refer to two or more elements. It means any direct or indirect connection or coupling between, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be replaced with “access”.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms "remove”, “coupled” and the like may be construed as “different”.

Landscapes

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Abstract

ランダムアクセスチャネルのインターレース型送信を適切に行うことができる。本開示の一態様に係るユーザ端末は、所定のプリアンブルフォーマットに基づいて、所定の系列長のランダムアクセスプリアンブル系列の生成を制御する制御部と、送信前にリスニングが実施されるキャリアにおいて、所定の帯域幅内に所定の周波数間隔で配置される複数のリソースブロックで構成される単一のインターレースを用いて、前記ランダムアクセスプリアンブル系列の一部を送信する送信部と、を具備する。

Description

明 細 書
発明の名称 : ユーザ端末及び無線通信方法
技術分野
[0001] 本発明は、 次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法 に関する。
背景技術
[0002] UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ネツ トワー クにおいて、 さら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 —ムエボリユーシヨン (LT E : Long Term Evolution) が仕様化された ( 非特許文献 1 ) 。 また、 LT Eからの更なる広帯域化及び高速化を目的とし て、 LT Eの後継システム (例えば、 LT E— A (LTE-Advanced) 、 F RA (Future Radio Access) 、 4 G、 5 G、 5 G+ (plus) 、 N R (New RAT ) 、 3 G P P (3rd Generation Partnership Project) R e I . 1 4、
1 5、 1 6〜などともいう) も検討されている。
[0003] 既存の LT Eシステム (例えば、 R e I . 8- 1 2) では、 通信事業者 ( オペレータ) に免許された周波数帯域 (ライセンスバンド (licensed band ) 、 ライセンスキヤリア (licensed carrier) 、 ライセンスコンポーネント キャリア (CC) 等ともいう) において排他的な運用がなされることを想定 して仕様化が行われてきた。 ライセンス CCとしては、 例えば、 800 MH z、 1. 7 GH z、 2 G H zなどが使用される。
[0004] また、 既存の LT Eシステム (例えば、 R e I . 1 3) では、 周波数帯域 を拡張するため、 上記ライセンスバンドとは異なる周波数帯域 (アンライセ ンスバンド (unlicensed band) 、 アンライセンスキヤリア (unlicensed c arrier) 、 アンライセンス C Cともいう) の利用がサボートされている。 ア ンライセンスバンドとしては、 例えば、 W i -F i (登録商標) や B 丨 u e t o o t h (登録商標) を使用可能な 2. 4GH z帯や 5 GH z帯などが想 定される。 [0005] 具体的には、 R e I . 1 3では、 ライセンスバンドのキヤリア (CC) と アンライセンスバンドのキヤリア (CC) とを統合するキヤリアアグリゲー シヨン (CA : Carrier Aggregation) がサボートされる。 このように、 ラ イセンスバンドとともにアンライセンスバンドを用いて行う通信を L A A (L i cense-Ass i sted Access) と称する。
[0006] LA Aの利用は、 将来の無線通信システム (例えば、 5 G、 5 G+、 N R 、 R e I . 1 5以降) でも L A Aの利用が検討されている。 将来的には、 ラ イセンスバンドとアンライセンスバンドとのデュアルコネクティビティ (D C : Dual Connectivity) や、 アンライセンスバンドのスタンドアローン ( S A : Stand-Alone) も L A Aの検討対象となる可能性がある。
先行技術文献
非特許文献
[0007] 非特許文献 1 : 3GPP TS 36.300 “Evolved Universal Terrestrial Rad
10 Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Ac cess Network (E-UTRAN) ; Overall description; Stage 2”
発明の概要
発明が解決しようとする課題
[0008] アンライセンスキヤリアは複数の事業者などが共用する帯域であるため、 信号の送信前には、 他の装置 (例えば、 基地局、 ューザ端末、 W i -F i ( 登録商標) 装置など) の送信の有無を確認するリスニングが行われる。 リス ニングは、 L BT : Listen Before Talk、 CCA : Clear Channel Asses sment、 キヤリアセンス又はチヤネルアクセス動作: channel access proce dure等とも呼ばれる。
[0009] このような送信前のリスニングが必要なキヤリア (アンライセンスキヤリ ア) の利用については、 所定の制約 (regulation) を定めている国、 地域な どが存在する。 この制約を満たすため、 所定の帯域幅内で所定の周波数間隔 で配置される複数の周波数リソースを用いて信号を送信する “インターレー ス型送信” を用いることが検討されている。
[0010] また、 将来の無線通信システム (以下、 N R等ともいう) では、 アンライ センスキャリアとして、 所定の帯域幅 (例えば、 20MH z) よりも広い帯 域幅のキャリア (ワイ ドバンドキャリア等ともいう) を用いることが想定さ れる。 このため、 N Rでは、 当該キャリア内の所定帯域 (L BTサブバンド 等ともいう) 毎にリスニングを行うことも検討されている。
[0011] しかしながら、 L BTサブバンド内では、 ランダムアクセスチヤネル (P
RACH : Physical Random Access Channel) (ランダムアクセスプリア ンブル、 ランダムアクセスプリアンブル系列、 P RACH系列、 RACH系 列、 RACH等ともいう) のインターレース型送信を適切に行うことができ ない恐れがある。
[0012] 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、 ランダムアクセスチャネ ルのインターレース型送信を適切に行うことが可能なユーザ端末及び無線通 信方法を提供することを目的の 1つとする。
課題を解決するための手段
[0013] 本開示の一態様に係るユーザ端末は、 所定のプリアンブルフォーマッ トに 基づいて、 所定の系列長のランダムアクセスプリアンブル系列の生成を制御 する制御部と、 送信前にリスニングが実施されるキャリアにおいて、 所定の 帯域幅内に所定の周波数間隔で配置される複数のリソースブロックで構成さ れる単一のインターレースを用いて、 前記ランダムアクセスプリアンブル系 列の一部を送信する送信部と、 を具備することを特徴とする。
[0014] 本開示の一態様に係るユーザ端末は、 所定のプリアンブルフォーマッ トに 基づいて、 所定の系列長のランダムアクセスプリアンブル系列の生成を制御 する制御部と、 送信前にリスニングが実施されるキャリアにおいて、 所定の 帯域幅内に所定の周波数間隔で配置される複数のリソースブロックでそれぞ れ構成される複数のインターレースを用いて、 前記ランダムアクセスブリア ンブル系列の全体を送信する送信部と、 を具備することを特徴とする。 発明の効果 \¥0 2020/175386 4 卩(:171? 2020 /007169
[0015] 本発明によれば、 ランダムアクセスチヤネルのインターレース型送信を適 切に行うことができる。
図面の簡単な説明
[0016] [図 1]図 1は、 長系列用 [¾八〇1~1フォーマッ トの一例を示す図である。
[図 2]図 2は、 短系列用 八〇1~1フォーマッ トの一例を示す図である。
[図 3]図 3は、 八〇1~1基本設計の一例を示す図である。
[図 4]図 4八及び 4巳は、 インターレース型送信の一例を示す図である。
[図 5]図 5は、 第 1の態様に係るランダムアクセスプリアンブル系列の送信制 御の一例を示す図である。
[図 6]図 6八〜6〇は、 第 1の態様に係るランダムアクセスプリアンブル系列 の一例を示す図である。
[図 7]図 7は、 第 2の態様に係るランダムアクセスプリアンブル系列の送信制 御の一例を示す図である。
[図 8]図 8八及び 8巳は、 第 2の態様に係るランダムアクセスプリアンブル系 列の一例を示す図である。
[図 9]図 9は、 一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図 である。
[図 10]図 1 0は、 一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。
[図 1 1]図 1 1は、 一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である
[図 12]図 1 2は、 一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウエア構 成の一例を示す図である。
発明を実施するための形態
[0017]
Figure imgf000006_0001
では、 ライセンスキヤリア (ライセンスバンド内のキヤリア) だけで なく、 アンライセンスキヤリア (アンライセンスバンド内のキヤリア) を通 信に用いることが検討されている。 ライセンスキヤリアは、 一事業者に専用 に割り当てられた周波数のキヤリアである。 アンライセンスキヤリアは、 複 数の事業者、 R A T間などで共用する周波数のキャリアである。
[0018] ライセンスキヤリアは、 コンポーネントキヤリア (CC : Component Carr ier) 、 セル、 プライマリセル (PCe 丨 丨 : Primary Cell) % セカンダリ セル (SCe 丨 丨 : Secondary Cell) , プライマリセカンダリセル (PSC e l l : Primary Secondary CeU) 等ともよばれる。 また、 アンライセン スキヤリアは、 NR-U (NR-Un licensed) , CC、 アンライセンス CC、 セル、 LAA SCe 丨 丨 (License-Assisted Access SCe 11) 等とも呼ばれる。
[0019] アンライセンスキヤリアで N R等を運用するシステム (例えば、 LAA (L i censed Assisted Access) システム) においては、 他事業者の N R又は L T E、 無線 LAN (Local Area Network) 又はその他のシステムとの共存 のため、 干渉制御機能が必要になると考えられる。 なお、 L A Aシステムの 運用形態は、 ライセンスキャリアとのデュアルコネクティビティ (DC) 、 キヤリアアグリゲーシヨン (CA) 又はスタンドアローン (SA) のいずれ であってもよく、 LAA、 N R— Uなどと呼ばれてもよい。
[0020] —般に、 アンライセンスキャリアを用いて通信を行う送信ポイント (例え ば、 基地局 (gNodeB (g N B) 、 eNodeB (e N B) ) 、 ユーザ端末 (User E quipment ( U E) ) など) は、 当該アンライセンスキヤリアで通信を行って いる他のエンティティ (例えば、 他の U E) を検出した場合、 当該キャリア で送信を行うことが禁止されている。
[0021] このため、 送信ポイントは、 送信タイミングよりも所定期間前のタイミン グで、 リスニング (L BT) を実行する。 具体的には、 L BTを実行する送 信ポイントは、 送信タイミングよりも所定期間前のタイミング (例えば、 直 前のサブフレーム) で、 対象となる帯域 (例えば、 1 コンポーネントキャリ ア (CC : Component Carrier) ) をサーチし、 他の装置 (例えば、 基地局 、 U E, W i -F i (登録商標) 装置など) が当該帯域で通信しているか否 かを確認する。
[0022] なお、 本明細書において、 リスニングとは、 ある送信ポイント (例えば、 基地局、 ユーザ端末など) が信号の送信を行う前に、 他の送信ポイントなど から所定レベル (例えば、 所定電力) を超える信号が送信されているか否か を検出/測定する動作を指す。 また、 送信ポイントが行うリスニングは、 L B T (L i sten Before Ta lk) % C C A (C Lear Channe l Assessment) % キヤリアセンス又はチヤネルアクセス動作 (channe l access procedure) 等とも呼ばれる。 また、 アンライセンスキャリアでは、 衝突制御付きのアク セス方式 (Rece i ver ass i stedアクセス、 Rece i ver ass i sted LBT等ともい う) が適用されてもよい。
[0023] 送信ポイントは、 他の装置が通信していないことを確認できた場合、 当該 キャリアを用いて送信を行う。 例えば、 送信ポイントは、 リスニングで測定 した受信電力が所定の閾値以下である場合、 チャネルがフリー状態であると 判断し送信を行う。 「チャネルがフリー状態である」 とは、 言い換えると、 特定のシステムによってチヤネルが占有されていないことをいい、 チヤネル がアイ ドルである、 チヤネルがクリアである、 チヤネルがフリーである、 リ スニングに成功するなどともいう。
[0024] —方、 送信ポイントは、 対象となるキャリア帯域のうち、 _部の帯域でも 他の装置が使用中であることを検出した場合、 自らの送信処理を中止する。 例えば、 送信ポイントは、 当該帯域に係る他の装置からの信号の受信電力が 、 所定の閾値を超過していることを検出した場合、 チャネルはビジー状態で あると判断し、 送信を行わない。 ビジー状態の場合、 当該チャネルは、 改め てリスニングを行いフリー状態であることが確認できた後に初めて利用可能 となる。 なお、 L B Tによるチャネルのフリー状態/ビジー状態の判定方法 は、 これに限られない。
[0025] 以上述べたように、 N R— Uにおいて、 送信ポイントに、 L B Tメカニズ ムに基づく同一周波数内における干渉制御を導入することにより、 L A Aと W i - F i (登録商標) との間の干渉、 L A Aシステム間の干渉などを回避 することができる。 また、 L A Aシステムを運用するオペレータ毎に、 送信 ポイントの制御を独立して行う場合であっても、 L B Tによりそれぞれの制 御内容を把握することなく干渉を低減することができる。 [0026] (N R— Uにおけるランダムアクセス)
N R-Uでは、 アンライセンスキヤリアのセルにおいても、 上り送信タイ ミング調整のためにランダムアクセス (RA : Random Access) 手順を行う 必要がある場合がある。 例えば、 アンライセンスキヤリアのセル (LAA SC e I I ともいう) を形成する基地局と U Eとの距離が、 ライセンスキヤ リアのプライマリセル (PC e 丨 丨 : Primary Cell) を形成する基地局と U Eとの距離と異なる場合など、 SC e I 丨用の送信タイミングは、 PC e I I用の送信タイミングと異なると想定される場合等である。
[0027] ランダムアクセスは、 初期接続や同期確立、 通信再開などに際して行われ 、 衝突型ランダムアクセス (C B RA : Content i on-Based Random Access ) と非衝突型ランダムアクセス (N o n -C B RA) という 2種類のタイプ に分けることができる。 なお、 非衝突型ランダムアクセスは、 コンテンシヨ ンフリ _RA (C F RA : Content ion-Free Random Access) と呼ばれても よい。
[0028] 衝突型ランダムアクセスにおいて、 ユーザ端末は、 セル内に用意された複 数のランダムアクセスプリアンブル (contention preamble) からランダム に選択したプリアンブルを物理ランダムアクセスチヤネル (P RAC H : Phy si cal Random Access Channel) で送信する。 この場合、 ユーザ端末間で 同一のランダムアクセスプリアンブルを使用することにより、 衝突 (Content ion) が発生する可能性がある。
[0029] 非衝突ランダムアクセスにおいて、 ユーザ端末は、 あらかじめネッ トワー クから割り当てられた U E固有のランダムアクセスプリアンブル (dedicated preamble) を P RAC Hで送信する。 この場合、 ユーザ端末間で異なるラ ンダムアクセスプリアンブルが割り当てられているため、 衝突が発生するこ とはない。
[0030] 衝突型ランダムアクセスは、 例えば、 初期接続、 上りリンクの通信開始又 は再開など際して行われてもよい。 非衝突型ランダムアクセスは、 例えば、 ハンドオーバ、 下りリンクの通信開始又は再開などに際して行われてもよい 。 LAA SCe I Iでは、 非衝突型ランダムアクセスが想定されるが、 衝 突型ランダムアクセスが行われてもよい。
[0031] 上記将来の無線通信システムでは、 複数の P RACHフォーマッ ト (P R AC Hプリアンブルフォーマッ ト、 プリアンブルフォーマッ ト等ともいう) が検討されている。
[0032] 各 P RACHフォーマッ トを用いる RA (Random Access) プリアンブル は、 RACH 〇 F DMシンボルを含む。 更に、 R Aプリアンブルは、 サイ クリックプレフィックス (C P) 、 ガード期間 (G P) の少なくとも 1つを 含んでもよい。 例えば、 図 1 に示す P R ACHフォーマッ ト〇〜 3は、 R A CH 〇 F D Mシンボルにおいて、 長系列 (long sequence) のプリアンプ ル系列を用いる。 図 2に示す P R ACHフォーマッ ト A 1〜 A3、 B 1 ~B 4、 CO、 C2は、 RACH 〇 F D Mシンボルにおいて、 短系列 (short sequence) のプリアンブル系列を用いる。
[0033] アンライセンスキヤリアの周波数は、 F R (Frequency Range) 1及び F
R 2のいずれかの周波数範囲内であってもよい。 F R 1は、 所定周波数より も低い周波数範囲であり、 F R 2は、 所定周波数よりも高い周波数範囲であ ってもよい。 N R-Uにおいて、 所定周波数は 7 G H zであってもよい。 例 えば、 F R 1は、 5 GH z帯であってもよいし、 6 GH z帯であってもよい 。 F R 2は、 例えば、 60 G H z帯であってもよい。
[0034] 図 3に示すように、 プリアンブル系列は、 Zadoff-Chu (ZC) 系列であっ てもよい。 プリアンブル系列長は、 839 (長系列) 、 1 39 (短系列) の いずれかであってもよい。 プリアンブル系列は、 P RACHに割り当てられ た周波数リソース (例えば、 サブキヤリア) にマップされてもよい。
[0035] R Aプリアンブルは、 複数のニューメロロジーの 1つを用いてもよい。 N
Rの F R 1の長系列のためのサブキヤリア間隔 (SubCarrier Spacing : SC S) は、 1. 25、 5 k H zのいずれかであってもよい。 [¾の [¾ 1の短 系列のための SCSは、 1 5、 30 k H zのいずれかであってもよい。 N R の F R 2の短系列のための SCSは、 60、 1 20 k H zのいずれかであっ てもよい。 L T Eの長系列のための S C Sは、 1. 25 k H zであってもよ い。 LT Eの短系列のための SCSは、 7. 5 k H zであってもよい。
[0036] また、 アンライセンスキャリアを利用するためには、 所定の制約を満たす 必要がある。 例えば、 欧州電気通信標準化機構 (ETS 丨 : European Telec ommun i cat i ons Standards Institute) の規則 (regulation) によれば、 ア ンライセンスキヤリアの 1つである 5 G H zの利用に関して、 信号の 99% の電力を含む占有チャネル帯域幅 (OCB : Occupied Channel Bandwidth ) が、 使用可能な帯域幅 (例えば、 システム帯域幅) の 80%以上の帯域幅 でなければならない。 また、 所定の帯域幅 (1 MH z) あたりの最大送信電 力密度 (PS D : Power Spectral Density) に関する制約が規定されてい る。
[0037] しかしながら、 P RACHのニューメロロジーによっては、 占有する周波 数帯域幅が狭いため、 P R AC Hが〇C Bの規則を満たさない場合がある。 また、 P RACHだけでなく、 他の上り信号 (例えば、 上り制御チャネル ( P UCCH : Physical Uplink Control Channel) 、 上り共有チヤネル ( P USCH : Physical Uplink Shared Channel) ) が OCBの規則を満た さない恐れがある。
[0038] そこで、 インターレース型送信をサボートすることで、 アンライセンスキ ャリアの上り信号に使用する帯域を拡張することが検討されている。
[0039] ここで、 インターレース型送信とは、 所定の周波数リソース (例えば、 一 以上のリソースブロック (R B) 又は一以上のサブキヤリア) 単位でのマル チクラスタ送信、 ブロック 丨 F DMA (Block Inter leaved Frequency Di vision Multiple Access) 等とも呼ばれてもよい。 1つのインターレース は、 所定の周波数間隔 (例えば、 1 0 R B間隔又は 5 R B間隔) で割り当て られる複数の周波数リソースのセッ トと定義されてもよい。 また、 1つのイ ンターレースは、 周波数方向の所定範囲 (例えば、 1 O R B) 毎に同一のリ ソース (R B、 又はクラスタ) バターンを用いてマッピングされるリソース セッ トと定義されてもよい。 [0040] 1インターレースに含まれる周波数方向に分散した各周波数リソースは、 それぞれ、 クラスタと呼ばれてもよい。 1 クラスタは、 1以上の連続する R B、 サブキャリア、 リソースブロックグループなどで構成されればよい。 な お、 クラスタ内での周波数ホッビングは適用されないことが想定されている が、 当該周波数ホッピングが適用されてもよい。
[0041] 図 4A及び 4 Bは、 インターレース型送信の一例を示す図である。 例えば 、 図 4 A及び 4巳では、 P USC Hのインターレース型送信の一例が示され る。 図 4 A及び 4 Bに示すように、 インターレース型送信は、 L BTサブバ ンド (例えば、 20MH z) の帯域幅を超えないように設計されてもよい。
[0042] ここで、 L BTサブバンドとは、 L B Tを行う単位となる帯域幅であり、
N R-Uのキヤリア (ワイ ドバンドキヤリア、 ワイ ドバンド、 L A ASセル 、 LAAセル、 N R— Uキヤリア、 N R— Uセル、 セル等ともいう) の少な くとも一部の帯域幅であってもよい。 例えば、 N R-Uのキャリア内には、 一つ又は複数の L B Tサブバンドが設けられてもよい。 各 L B Tサブバンド の少なくとも一端には、 ガードバンド (ガード領域等ともいう) が設けられ てもよい。
[0043] 図 4 A及び 4巳では、 それぞれ、 サブキャリア間隔 (Subcarrier Spacing
: SCS) が 1 5 k H z、 30 k H zである場合におけるインターレース型 送信が示される。 どの SCSが用いられる場合であっても、 1物理リソース ブロック (Physical Resource Block : P R B) (リソースブロック (R B ) ともいう) は、 1 2サブキャリアで構成されてもよい。 このため、 同じ L B Tサブバンド内に含まれる P R B数は、 SCSが 30 k H zの場合は、 S CS#1 5 k H zの場合の 1 / 2倍となる。
[0044] 図 4Aに示すように、 SCSが 1 5 k H zの場合、 L BTサブバンド内に は 1 0個のインターレース #0〜 #9が設けられてもよい。 各インターレー スは、 1 0個又は 1 1個の P R Bで構成されてもよい。 例えば、 図 4 Aにお いて、 インターレース# 丨 ( i は、 〇〜 9) は、 インデックス値が i + 1 0 n (n =〇〜 1 0又は〇〜 9) である 1 1又は 1 0 R Bで構成される。 図 \¥02020/175386 11 卩(:171? 2020 /007169
4八では、 同じインターレース# 丨 を構成する 巳間の周波数間隔は、
Figure imgf000013_0001
巳となる。 すなわち、 同じインターレース# 丨 を構成する[¾巳は 1 〇[¾巳毎 に設けられる。
[0045] —方、 図 4巳に示すように、 3〇3が301< 1~12の場合、 !_巳丁サブバン ド内には 5個のインターレース # 0〜 #4が設けられてもよい。 各インター レースは、 1 0個又は 1 1個の 巳で構成されてもよい。 例えば、 図 4巳 において、 インターレース# 丨 (丨 は、 〇〜 4) は、 インデックス値が 1 + 5 n (n = 0〜 1 0又は〇〜 9) である 1 1又は 1 0 巳で構成される。 図 4八では、 同じインターレース# 丨 を構成する 巳間の周波数間隔は、 4 巳となる。 すなわち、 同じインターレース# 丨 を構成する
Figure imgf000013_0002
に設けられる。
[0046] 図 4八及び 4巳において、
Figure imgf000013_0003
に対しては、 一つ又は複数のインタ —レースが割り当てられてもよい。
[0047] 以上のように、
Figure imgf000013_0004
では、 上り信号 (例えば、
Figure imgf000013_0005
には、 1_ 巳丁サブバンド内に分散された 1 0又は 1 1 巳で構成されるインターレ -スを割り当てることが想定される。 このような上り信号 (例えば、 リ3 〇1~1) と
Figure imgf000013_0006
とを多重する場合、
Figure imgf000013_0007
を適切に送信できない恐 れがある。
[0048] 例えば、
Figure imgf000013_0008
では、
Figure imgf000013_0009
系列長が 1 39 (短系列) のプリ アンブル系列を用いることが想定される。 しかしながら、 図 4八に示すよう に、
Figure imgf000013_0010
1 0 巳毎の 巳で系列長 1 39のブリア ンブル系列を送信するためには、 1インターレースあたり最低 1 2
Figure imgf000013_0011
巳 ( = 1 44サブキャリア) が必要となり、 最大 2 1. 6 IV! 1~12の帯域幅が必要 となる。 この場合、 系列長 1 39のプリアンブル系列は、 !_巳丁サブバンド (例えば、
Figure imgf000013_0012
内に収まらない恐れがある。
[0049] 同様に、 図 4八に示すように、 3〇3が301< 1~12の場合、 56巳毎の[¾ 巳で系列長 1 39のプリアンブル系列を送信するためには、 1インターレー スあたり最低
Figure imgf000013_0013
(= 1 44サブキャリア) が必要となり、 最大 2 1 \¥02020/175386 12 卩(:171? 2020 /007169
. 6 IV! 1~1 åの帯域幅が必要となる。 この場合、 系列長 1 39のプリアンブル 系列は、 !_巳丁サブバンド (例えば、 20 IV! 1~12) 内に収まらない恐れがあ る。
[0050] では、 チャネル幅が 201^(·! 2である 丨 ー 丨 (登録商標) と の共存時の多様性を考慮して、 !-巳丁サブバンド (例えば、 20 IV! 1~12) 毎 に送信帯域を区切ることが想定される。 このため、 P RACHの送信に用い る帯域幅が 1_巳丁サブバンドを超えることは好ましくない。
[0051] !_巳丁サブバンド (例えば、 201^(·! 2) 内で系列長 1 39のプリアンプ ル系列の 八〇1~1を送信するために、 インターレースを構成する 巳の間 隔を P USCH (例えば、 図 4八及び 4巳) よりも狭くすることは考えられ る。 例えば、 303= 1 51< 1~1 åの場合に、 インターレースを
Figure imgf000014_0002
巳毎の
Figure imgf000014_0001
巳で構成すれば、 !_巳丁サブバンド内に 20 巳が含まれるため、
Figure imgf000014_0003
八〇 1~1を !_巳丁サブバンド内で送信可能である。
[0052] しかしながら、 この場合、 インターレースの配置が他の上り信号 (例えば 、 P USCH) と異なるため、 RACHと当該他の上り信号との周波数分 割多重を行うことができず、 周波数利用効率が低下する恐れがある。
[0053] そこで、 本発明者らは、
Figure imgf000014_0004
用のプリアンブル系列の一部を送信す ること (第 1の態様) 、 又は、 複数のインターレースを用いること (第 2の 態様) により、 !_巳丁サブバンド内で他の上り信号 (例えば、
Figure imgf000014_0005
と同一のインターレース配置を用いて、 八〇1~1を送信可能とすることを 着想した。
[0054] 以下、 本開示の一実施形態について、 図面を参照して詳細に説明する。 本 実施形態の各態様は、 それぞれ単独で適用されてもよいし、 組み合わせて適 用されてもよい。
[0055] なお、 本実施形態において、 「送信ポイント (送信装置) 」 とは、 例えば 、 基地局及びリ巳の少なくとも一つである。 送信ポイントが基地局である場 合、 「チャネル」 とは、 口 1_チャネル (例えば、
Figure imgf000014_0006
及び口 1_信号 の少なくとも一つであってもよい。 また、 送信ポイントが II巳である場合、 \¥0 2020/175386 13 卩(:171? 2020 /007169
「チャネル」 とは、 11 1-チャネル (例えば、
Figure imgf000015_0001
及び 11 1-信号の少 なくとも一つであってもよい。
[0056] また、 本実施形態において、 「ランダムアクセスプリアンブル系列」 、 「
? [¾八〇1~1」 、 「ランダムアクセスプリアンブル」 、
Figure imgf000015_0002
系列」 、 「プリアンブル系列」 、 「系列」 、 「プリアンブル」 、 「[¾八〇1~1系列」 は 、 相互に読み替えられてもよい。
[0057] また、 以下では、
Figure imgf000015_0003
(例えば、 図 4 ) を例示するが、 本実施形態は、 他の 3 0 3 (例えば、 図 4巳に例示する 3 0 1< 1~1 2等) におけるインターレース型送信にも適用可能 であることは勿論である。
[0058] (第 1の態様)
第 1の態様では、 II巳は、 所定の帯域幅 (例えば、 !_巳丁サブバンド) 内 に所定の周波数間隔で配置される複数のリソースブロックで構成される単一 のインターレースを用いて、 所定の系列長 (例えば、 系列長 1 3 9) のラン ダムアクセスプリアンブル系列の一部を送信してもよい。
[0059] 第 1の態様において、 II巳は、 上記ランダムアクセスプリアンブル系列の 残りの部分の送信を中止してもよい。
[0060] 当該残りの部分は、 ランダムアクセスプリアンブル系列に対応する全サブ キャリア (例えば、 系列長 1 3 9の場合 1 3 9サブキャリア) の中で、 ラン ダムに選択される所定数のサブキャリア (例えば、 7サブキャリア) に対応 してもよい。
[0061 ] 或いは、 当該残りの部分は、 ランダムアクセスプリアンブル系列に対応す る全サブキャリア (例えば、 系列長 1 3 9の場合 1 3 9サブキャリア) の中 で、 所定の周波数間隔の所定数のサブキャリア (例えば、 7サブキャリア) に対応してもよい。
[0062] 或いは、 当該残りの部分は、 ランダムアクセスプリアンブル系列に対応す る全サブキャリア (例えば、 系列長 1 3 9の場合 1 3 9サブキャリア) の中 で、 最大番号 (老番号) (又は最小番号 (若番号) ) から所定数のサブキャ \¥0 2020/175386 14 卩(:171? 2020 /007169
リア (例えば、 7サブキャリア) に対応してもよい。
[0063] 図 5は、 第 1の態様に係るランダムアクセスプリアンブル系列の送信制御 の一例を示す図である。 なお、 図 5では、 3 0 3 = 1 5
Figure imgf000016_0001
を例示するが
、 他の 3〇 3にも適用可能である。 例えば、 図 5では、 ランダムアクセスプ リアンブル系列の送信に 1 1
Figure imgf000016_0002
巳を含むインターレース # 0が割り当てられ るものとする。 また、 図 5では、 ランダムアクセスプリアンブル系列の系列 長が 1 3 9であるものとするが、 これに限られない。
[0064] 図 5に示すように、 1
Figure imgf000016_0003
巳を含むインターレース # 0は、 1 3 2サブキ ャリア (= 1 1 - 1 2) で構成される。 II巳は、 所定のプリアンブルフォー マッ トに基づいて系列長 1 3 9のランダムアクセスプリアンブル系列を生成 する場合、 インターレース # 0を用いて当該ランダムアクセスプリアンブル 系列の一部 (例えば、 1 3 2サブキャリアに対応する部分) を、 インターレ -ス # 0を構成する 1 3 2サブキャリア#〇〜 # 1 3 1 にマッビングして送 信してもよい。
[0065] —方、 11巳は、 当該系列長 1 3 9のランダムアクセスプリアンブル系列の 残りの部分 (例えば、 7サブキャリアに対応する部分) の送信を中止しても よい。 図 6八~ 6〇は、 第 1の態様に係るランダムアクセスプリアンブル系 列の一例を示す図である。 なお、 図 6八~ 6〇では、 系列長 1 3 9のランダ ムアクセスプリアンブル系列が 1 3 9サブキャリアに昇順に対応付けられる ものとする。
[0066] 例えば、 図 6八に示すように、 II巳は、 当該ランダムアクセスプリアンプ ル系列に対応する全サブキャリア (ここでは、 1 3 9サブキャリア) の中で 、 送信を中止する所定数のサブキャリア (ここでは、 7サブキャリア) をラ ンダムに選択してもよい。 この場合、 当該選択されたサブキャリアに対応す る部分を除いて、 他の 1 3 2サブキャリアに対応する部分をインターレース #〇を構成するサブキャリア#〇〜 # 1 3 1 (例えば、 図 5) にマッピング してもよい。
[0067] 図 6八に示すように、 ランダムに選択した所定数のサブキャリア (ここで \¥02020/175386 15 卩(:171? 2020 /007169
は、 7サブキャリア) の送信を中止することにより、 ランダムアクセスプリ アンブルの検出性能への影響をランダマイズ (平均化) できる。
[0068] 或いは、 図 6巳に示すように、 II巳は、 当該ランダムアクセスプリアンプ ル系列に対応する全サブキャリア (ここでは、 1 39サブキャリア) の中で 、 送信を中止する所定数のサブキャリア (ここでは、 7サブキャリア) を所 定の周波数間隔で選択してもよい。
[0069] 例えば、 系列長 1 39のランダムアクセスプリアンブル系列をサブキャリ ア # 1〜 # 1 39 (又は#〇〜 # 1 38) に昇順に対応付ける場合、 II巳は 、 7サブキャリア# 20、 #39、 #59、 # 79、 #99、 # 1 1 9、 # 1 39 (又は 7サブキャリア# 1 9、 # 1 8、 #58、 # 78、 #98、 # 1 1 8、 # 1 38) に対応する部分を除いて、 他の 1 32サブキャリアに対 応する部分をインターレース # 0を構成するサブキャリア#〇〜 # 1 3 1 ( 例えば、 図 5) にマッピングしてもよい。
[0070] なお、 送信を中止する所定数のサブキャリア間の全周波数間隔は、 均等で なくともよく、 略均等であればよい。 すなわち、 サブキャリア間の全周波数 間隔が等しくなくともよく、 一部のサブキャリア間の周波数間隔が他のサブ キャリア間隔の周波数間隔より狭くてもよいし又は広くてもよい。
[0071] 図 6巳に示すように、 略均等な間隔で選択した所定数のサブキャリア (こ こでは、 7サブキャリア) の送信を中止することにより、 送信を中止するサ ブキャリアの選択を容易に行うことができ、 かつ、 検出性能への影響をある 程度平均化できる。
[0072] 或いは、 図 6〇に示すように、 II巳は、 当該ランダムアクセスプリアンプ ル系列に対応する全サブキャリア (ここでは、 1 39サブキャリア) の中で 、 最大番号 (老番号) (又は最小番号 (若番号) ) から所定数のサブキャリ ア (例えば、 7サブキャリア) に対応する部分の送信を中止してもよい。
[0073] 例えば、 系列長 1 39のランダムアクセスプリアンブル系列を 1 39サブ キャリア#〇〜 # 1 38に昇順に対応付ける場合、 11巳は、 7サブキャリア # 1 32〜 # 1 38に対応する部分を除いて、 他の 1 32サブキャリアに対 \¥0 2020/175386 16 卩(:171? 2020 /007169
応する部分をインターレース # 0を構成するサブキヤリア#〇〜 # 1 3 1 ( 例えば、 図 5) にマッピングしてもよい。
[0074] 図 6(3に示すように、 最大番号 (又は最小番号) から所定数のサブキヤリ ア (ここでは、 7サブキヤリア) の送信を中止することにより、 送信を中止 するサブキヤリアの選択を容易に行うことができる。
[0075] 以上のように、 第 1の態様では、 単一のインターレースを用いてランダム アクセスプリアンブル系列の一部を送信することにより、 !_巳丁サブバンド
Figure imgf000018_0001
[0076] (第 2の態様)
第 2の態様では、 II巳は、 所定の帯域幅 (例えば、 !_巳丁サブバンド) 内 に所定の周波数間隔で配置される複数のリソースブロックでそれぞれ構成さ れる複数のインターレースを用いて、 所定の系列長 (例えば、 系列長 1 3 9 ) のランダムアクセスプリアンブル系列 (の全体) を送信してもよい。 第 2 の態様では、 第 1の態様との相違点を中心に説明する。
[0077] 第 2の態様において、 II巳は、 所定のルール及び上記ランダムアクセスプ リアンブル系列の少なくとも一つに基づいて、 上記複数のインターレースを 構成するサブキヤリアに対する上記ランダムアクセスプリアンブル系列のマ ッビングを制御してもよい。
[0078] 図 7は、 第 2の態様に係るランダムアクセスプリアンブル系列の送信制御 の一例を示す図である。 図 7では、 図 5との相違点を中心に説明する。 例え ば、 図 7では、 ランダムアクセスプリアンブル系列の送信にインターレース # 0及び# 1が割り当てられるものとする。 図 7では、 インターレース # 0 が 1 1 [¾巳を含み、 インターレース # 1が 1 0 巳を含むものとするが、 ラ ンダムアクセスプリアンブル系列の送信に割り当てられる各インターレース を構成する 8巳数は、 これに限られない。
[0079] 図 7に示すように、 インターレース# 0及び# 1が割り当てられる場合、
II巳は、 所定の系列長 (ここでは、 系列長 1 3 9) のランダムアクセスプリ \¥0 2020/175386 17 卩(:171? 2020 /007169
アンブル系列の送信に、 インターレース # 0及び# 1 を構成するサブキヤリ ア (ここでは、 2 5 2サブキヤリア (= 1 2 1 1 + 1 2 1 0) ) を利用 可能である。
[0080] 11巳は、 所定のルールに従って、 インターレース〇及び# 1 を構成するサ ブキヤリアに対する系列長 1 3 9のランダムアクセスプリアンブル系列のマ ッビングを制御してもよい。
[0081 ] 当該所定のルールは、 当該ランダムアクセスプリアンブル系列に割り当て られた特定のインターレース内のサブキヤリアから昇順に当該ランダムアク セスプリアンブル系列をマッビングし、 残りを次のインターレース内のサブ キヤリアにマッビングすることであってもよい。 当該特定のインターレース は、 ランダムアクセスプリアンブル系列に割り当てられる最小又は最大のイ ンデックスのインターレースであってもよい。
[0082] 図 8八及び 8巳は、 第 2の態様に係るランダムアクセスプリアンブル系列 の一例を示す図である。 なお、 図 8八及び 8巳では、 図 7で説明したように 、 インターレース # 0及び# 1が II巳からのランダムアクセスプリアンブル 系列の送信に割り当てられるものとする。
[0083] 例えば、 図 8八に示すように、 系列長 1 3 9のランダムアクセスプリアン ブル系列は、 インターレース # 0のサブキヤリア#〇〜 # 1 3 1及びインタ -レース # 1のサブキヤリア#〇〜 # 6に前から順番 (昇順) にマッピング されてもよい。 図 8八では、 どのランダムアクセスプリアンブル系列であっ ても、 割り当てられた複数のインターレースの中の特定のインターレース ( 例えば、 最小又は最大のインデックスのインターレース) からマッピングが 開始されてもよい。
[0084] 図 8八に示すように、 ランダムアクセスプリアンブル系列 (のインデック ス) に関係なく所定のルールに従って複数のインターレースに対するマッピ ングを制御する場合、 当該ランダムアクセスプリアンブル系列をマッピング するリソース (サブキヤリア) を容易に決定できる。
[0085] 或いは、 図 8巳に示すように、 ランダムアクセスプリアンブル系列毎に異 \¥0 2020/175386 18 卩(:171? 2020 /007169
なるインターレースから先にマッピングが行われてもよい。 例えば、 図 8巳 では、 ランダムアクセスプリアンブル系列# 0は、 インターレース#〇のサ ブキヤリア#〇〜 # 1 3 1及びインターレース # 1のサブキヤリア# 0〜# 6に前から順番 (昇順) にマッピングされる。 一方、 ランダムアクセスプリ アンブル系列# 1は、 インターレース # 1のサブキヤリア#〇〜# 1 3 1及 びインターレース # 0のサブキヤリア#〇〜 # 6に前から順番 (昇順) にマ ッビングされる。
[0086] このように、 II巳は、 ランダムアクセスプリアンブル系列のインデックス に基づいて、 割り当てられた複数のインターレースの中で先にマッビングす るインターレースを決定してもよい。
[0087] 図 8巳に示すように、 ランダムアクセスプリアンブル系列 (のインデック ス) に基づいて複数のインターレースに対するマッビングを制御する場合、 八〇 1~1同士の衝突時に特性影響を抑制できる。
[0088] なお、 単一のインターレース内のサブキヤリア数を超える系列長のランダ ムアクセスプリアンブル系列を複数のインターレース内にマッビングするル —ルは、 図 8八及び 8巳等に示すものに限られない。 例えば、 当該ランダム アクセスプリアンブル系列は、 当該複数のインターレースのそれそれに均等 にマッビングされてもよい。
[0089] 以上のように、 第 2の態様では、 複数のインターレースを用いてランダム アクセスプリアンブル系列の全体を送信することにより、 第 1の態様と比べ て、 八〇1~1の検出特性を向上できる。 また、 !_巳丁サブバンド内で II 等の他の上り信号と同一のインターレース配置を用いて、
Figure imgf000020_0001
八〇1~1 を送信できる。
[0090] (無線通信システム)
以下、 本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明す る。 この無線通信システムでは、 本開示の上記各実施形態に係る無線通信方 法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
[0091 ] 図 9は、 一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図で ある。 無線通信システム 1は、 Third Generation Partnership Project ( 3G P P) によって仕様化される Long Term Evolution (L T E) 、 5th g enerat i on mobi le communication system New Radio ( 5 G N R) な どを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
[0092] また、 無線通信システム 1は、 複数の Radio Access Technology (RAT ) 間のデュアルコネクティビティ (マルチ RATデュアルコネクティビティ (Multi -RAT Dual Connectivity (MR— DC) ) ) をサボートしてもよい 0 MR— DCは、 L T E (Evolved Universal· Terrestrial· Radio Acces s (E-U T RA) ) と N Rとのデュアルコネクティビティ (E-UTRA-NR Dua I Connectivity (E N— DC) ) 、 N Rと L T Eとのデュアルコネクティビ ティ (NR-E-UTRA Dual Connectivity (N E-DC) ) などを含んでもよい 〇
[0093] E N-DCでは、 L T E (E-U T RA) の基地局 (e N B) がマスタノ —ド (Master Node (MN) ) であり、 N Rの基地局 (g N B) がセカンダ リノード (Secondary Node (S N) ) である。 N E-DCでは、 N Rの基地 局 (g N B) が MNであり、 L T E (E-U T RA) の基地局 (e N B) が S Nである。
[0094] 無線通信システム 1は、 同一の RAT内の複数の基地局間のデュアルコネ クティビティ (例えば、 M N及び S Nの双方が N Rの基地局 (g N B) であ るデュアルコネクテイビテイ (NR-NR Dual Connectivity (N N-DC) )
) をサボートしてもよい。
[0095] 無線通信システム 1は、 比較的カバレッジの広いマクロセル C 1 を形成す る基地局 1 1 と、 マクロセル C 1内に配置され、 マクロセル C 1 よりも狭い スモールセル C 2を形成する基地局 1 2 (1 2 a_ 1 2 c) と、 を備えても よい。 ューザ端末 20は、 少なくとも 1つのセル内に位置してもよい。 各セ ル及びューザ端末 20の配置、 数などは、 図に示す態様に限定されない。 以 下、 基地局 1 1及び 1 2を区別しない場合は、 基地局 1 0と総称する。
[0096] ューザ端末 20は、 複数の基地局 1 0のうち、 少なくとも 1つに接続して もよい。 ユーザ端末 20は、 複数のコンポーネントキヤリア (Component Ca rrier (C C) ) を用いたキヤリアアグリゲーシヨン (Carrier Aggregation (CA) ) 及びデュアルコネクティビティ (DC) の少なくとも一方を利用 してもよい。
[0097] 各 CCは、 第 1の周波数帯 (Frequency Range 1 (F R 1 ) ) 及び第 2の 周波数帯 (Frequency Range 2 (F R 2) ) の少なくとも 1つに含まれても よい。 マクロセル C 1は F R 1 に含まれてもよいし、 スモールセル C2は F R 2に含まれてもよい。 例えば、 F R 1は、 6GH z以下の周波数帯 (サブ 6 GH z (sub-6GHz) ) であってもよいし、 F R 2は、 24 GH zよりも高 い周波数帯 (above-24GHz) であってもよい。 なお、 F R 1及び F R 2の周波 数帯、 定義などはこれらに限られず、 例えば F R 1が F R 2よりも高い周波 数帯に該当してもよい。
[0098] また、 ューザ端末 20は、 各 CCにおいて、 時分割複信 (Time Division
Duplex (TDD) ) 及び周波数分割複信 (Frequency Division Duplex ( F DD) ) の少なくとも 1つを用いて通信を行ってもよい。
[0099] 複数の基地局 1 0は、 有線 (例えば、 Common Public Radio Interface
(C P R I ) に準拠した光ファイバ、 X 2インターフエースなど) 又は無線 (例えば、 N R通信) によって接続されてもよい。 例えば、 基地局 1 1及び 1 2間において N R通信がバックホールとして利用される場合、 上位局に該 当する基地局 1 1は Integrated Access Backhaul ( I A B ) ドナー、 中継 局 (リレー) に該当する基地局 1 2は丨 A Bノードと呼ばれてもよい。
[0100] 基地局 1 0は、 他の基地局 1 0を介して、 又は直接コアネッ トワーク 30 に接続されてもよい。 コアネッ トワーク 30は、 例えば、 Evolved Packet Core (E PC) 、 5G Core Network (5 GCN) 、 Next Generation Core (NGC) などの少なくとも 1つを含んでもよい。
[0101] ューザ端末 20は、 LT E、 LT E-A、 5 Gなどの通信方式の少なくと も 1つに対応した端末であってもよい。
[0102] 無線通信システム 1 においては、 直交周波数分割多重 (Orthogonal Frequ ency Division Multiplexing (O F DM) ) ベースの無線アクセス方式が 利用されてもよい。 例えば、 下りリンク (Down I i nk (D L) ) 及び上りリン ク (Uplink (U L) ) の少なくとも一方において、 CycUc Prefix OFDM ( C P— O F DM) 、 Discrete Fourier Transform Spread OFDM (D F T — s— O F DM) 、 Orthogonal· Frequency Division Multiple Access ( O F DMA) 、 Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC- F DMA) などが利用されてもよい。
[0103] 無線アクセス方式は、 波形 (waveform) と呼ばれてもよい。 なお、 無線通 信システム 1 においては、 U L及び D Lの無線アクセス方式には、 他の無線 アクセス方式 (例えば、 他のシングルキャリア伝送方式、 他のマルチキャリ ア伝送方式) が用いられてもよい。
[0104] 無線通信システム 1では、 下りリンクチャネルとして、 各ユーザ端末 20 で共有される下り共有チヤネル (Physical Downlink Shared Channel (P DSCH) ) 、 ブロードキヤストチヤネル (Physical Broadcast Channel (P BCH) ) 、 下り制御チヤネル (Physical Downlink Control Channe I (P DCCH) ) などが用いられてもよい。
[0105] また、 無線通信システム 1では、 上りリンクチャネルとして、 各ユーザ端 末 20で共有される上り共有チヤネル (Physical Uplink Shared Channe l (P USCH) ) 、 上り制御チヤネル (Physical Uplink Control Channe l (P UCCH) ) 、 ランダムアクセスチヤネル (Physical Random Access Channel (P RACH) ) などが用いられてもよい。
[0106] P DSCHによって、 ユーザデータ、 上位レイヤ制御情報、 System Infor mat ion Block (S I B) などが伝送される。 P USCHによって、 ユーザデ —夕、 上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。 また、 P BCHによっ て、 Master Information B lock (M I B) が伝送されてもよい。
[0107] P DCCHによって、 下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。 下位レイ ヤ制御情報は、 例えば、 P DSC H及び P USCHの少なくとも一方のスケ ジューリング情報を含む下り制御情報 (Downlink Control Information ( 00 1 ) ) を含んでもよい。
[0108] なお、 P DSC Hをスケジューリングする DC 丨 は、 D Lアサインメント 、 D L DC 丨などと呼ばれてもよいし、 P USC Hをスケジューリングす る DC 丨 は、 U Lグラント、 U L DC 丨などと呼ばれてもよい。 なお、 P D S C Hは D Lデータで読み替えられてもよいし、 P U S C Hは U Lデータ で読み替えられてもよい。
[0109] P DCC Hの検出には、 制御リソースセッ ト (COntroL REsource SET ( COR ES ET) ) 及びサーチスぺース (search space) が利用されてもよ い。 COR ES ETは、 DC 丨 をサーチするリソースに対応する。 サーチス ペースは、 P DCCH候補 (PDCCH candidates) のサーチ領域及びサーチ方 法に対応する。 1つの COR ES ETは、 1つ又は複数のサーチスぺースに 関連付けられてもよい。 U Eは、 サーチスぺース設定に基づいて、 あるサー チスぺースに関連する C〇 R E S E Tをモニタしてもよい。
[0110] 1つのサーチスぺースは、 1つ又は複数のアグリゲーシヨ ンレベル (aggre gat ion Leve〇 に該当する P D C C H候補に対応してもよい。 1つ又は複数 のサーチスぺースは、 サーチスぺースセッ トと呼ばれてもよい。 なお、 本開 の 「サーチスぺース」 、 「サーチスぺースセッ ト」 、 「サ _チスぺ _ス設 定」 、 「サーチスぺースセッ ト設定」 、 「C〇 R ES ET」 、 「COR ES ET設定」 などは、 互いに読み替えられてもよい。
[0111] P UCCHによって、 チヤネル状態情報 (Channel State Information ( CS I ) ) 、 送達確認情報 (例えば、 Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ— ACK) 、 A C K/N A C Kなどと呼ばれて もよい) 及びスケジューリングリクエスト (Scheduling Request (S R) ) の少なくとも 1つを含む上り制御情報 (Uplink Control Information (U C l ) ) が伝送されてもよい。 P RACHによって、 セルとの接続確立のた めのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
[0112] なお、 本開示において下りリンク、 上りリンクなどは 「リンク」 を付けず に表現されてもよい。 また、 各種チャネルの先頭に 「物理 (Physical) 」 を 付けずに表現されてもよい。
[0113] 無線通信システム 1では、 同期信号 (Synchronization Signal ( S S ) )
、 下りリンク参照信号 (Downlink Reference Signal (D L— RS) ) など が伝送されてもよい。 無線通信システム 1では、 D L— RSとして、 セル固 有参照信号 (Ce I l-spec i f i c Reference Signal (CRS) ) 、 チヤネル状 態情報参照信号 (Channel State Information Reference Signal (C S I _RS) ) 、 復調用参照信号 (DeModu lat i on Reference Signal (DMR S) ) 、 位置決定参照信号 (Positioning Reference Signal ( P R S ) )
、 位相トラッキング参照信号 (Phase Tracking Reference Signal ( P T RS) ) などが伝送されてもよい。
[0114] 同期信号は、 例えば、 プライマリ同期信号 (Primary Synchronization S ignal ( P S S ) ) 及びセカンダリ同期信号 (Secondary Synchronization Signal (SSS) ) の少なくとも 1つであってもよい。 S S (PSS、 S S S) 及び P BCH (及び P BCH用の DMRS) を含む信号ブロックは、 S S/P BCHブロック、 SS Block (S S B) などと呼ばれてもよい。 なお、 SS、 S S Bなども、 参照信号と呼ばれてもよい。
[0115] また、 無線通信システム 1では、 上りリンク参照信号 (Uplink Reference
Signal ( U L— R S ) ) として、 測定用参照信号 (Sounding Reference Signal (S RS) ) 、 復調用参照信号 (DMRS) などが伝送されてもよい 。 なお、 D M R Sはユーザ端末固有参照信号 (UE-specific Reference Sig nal) と呼ばれてもよい。
[0116] (基地局)
図 1 0は、 一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 基地局 1 〇は、 制御部 1 1 0、 送受信部 1 20、 送受信アンテナ 1 30及び伝送路 インターフェース (transmission Une interface) 1 40を備えている。 なお、 制御部 1 1 0、 送受信部 1 20及び送受信アンテナ 1 30及び伝送路 インターフェース 1 40は、 それぞれ 1つ以上が備えられてもよい。
[0117] なお、 本例では、 本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示 しており、 基地局 1 〇は、 無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想 定されてもよい。 以下で説明する各部の処理の一部は、 省略されてもよい。
[01 18] 制御部 1 1 0は、 基地局 1 0全体の制御を実施する。 制御部 1 1 0は、 本 開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、 制御 回路などから構成することができる。
[01 19] 制御部 1 1 0は、 信号の生成、 スケジユーリング (例えば、 リソース割り 当て、 マッピング) などを制御してもよい。 制御部 1 1 0は、 送受信部 1 2 〇、 送受信アンテナ 1 3 0及び伝送路インターフェース 1 4 0を用いた送受 信、 測定などを制御してもよい。 制御部 1 1 0は、 信号として送信するデー 夕、 制御情報、 系列 (sequence) などを生成し、 送受信部 1 2 0に転送して もよい。 制御部 1 1 〇は、 通信チャネルの呼処理 (設定、 解放など) 、 基地 局 1 0の状態管理、 無線リソースの管理などを行ってもよい。
[0120] 送受信部 1 2 0は、 ベースバンド (baseband) 部 1 2 1、 Rad i o F requenc y ( R F ) 部 1 2 2、 測定部 1 2 3を含んでもよい。 ベースバンド部 1 2 1は 、 送信処理部 1 2 1 1及び受信処理部 1 2 1 2を含んでもよい。 送受信部 1 2 0は、 本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランス ミッター /レシーバー、 R F回路、 ベースバンド回路、 フィルタ、 位相シフ 夕 (phase sh i f ter) 、 測定回路、 送受信回路などから構成することができ る。
[0121 ] 送受信部 1 2 0は、 一体の送受信部として構成されてもよいし、 送信部及 び受信部から構成されてもよい。 当該送信部は、 送信処理部 1 2 1 1、 R F 部 1 2 2から構成されてもよい。 当該受信部は、 受信処理部 1 2 1 2、 R F 部 1 2 2、 測定部 1 2 3から構成されてもよい。
[0122] 送受信アンテナ 1 3 0は、 本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて 説明されるアンテナ、 例えばアレイアンテナなどから構成することができる
[0123] 送受信部 1 2 0は、 上述の下りリンクチャネル、 同期信号、 下りリンク参 照信号などを送信してもよい。 送受信部 1 2 0は、 上述の上りリンクチャネ ル、 上りリンク参照信号などを受信してもよい。
[0124] 送受信部 1 20は、 デジタルビームフォーミング (例えば、 ブリコーディ ング) 、 アナログビームフォーミング (例えば、 位相回転) などを用いて、 送信ビーム及び受信ビームの少なくとも _方を形成してもよい。
[0125] 送受信部 1 20 (送信処理部 1 2 1 1) は、 例えば制御部 1 1 0から取得 したデータ、 制御情報などに対して、 Packet Data Convergence Protocol (PDCP) レイヤの処理、 Radio Link Control (RLC) レイヤの処理 (例えば、 RLC再送制御) 、 Medium Access Control (MAC) レイヤの 処理 (例えば、 HARQ再送制御) などを行い、 送信するビッ ト列を生成し てもよい。
[0126] 送受信部 1 20 (送信処理部 1 2 1 1) は、 送信するビッ ト列に対して、 チャネル符号化 (誤り訂正符号化を含んでもよい) 、 変調、 マッピング、 フ ィルタ処理、 離散フーリエ変換 (Discrete Fourier Transform (D FT)
) 処理 (必要に応じて) 、 逆高速フーリエ変換 (Inverse Fast Fourier T ransform ( I F FT) ) 処理、 ブリコーディング、 デジタルーアナログ変換 などの送信処理を行い、 ベースパンド信号を出力してもよい。
[0127] 送受信部 1 20 (R F¾1 22) は、 ベースパンド信号に対して、 無線周 波数帯への変調、 フィルタ処理、 増幅などを行い、 無線周波数帯の信号を、 送受信アンテナ 1 30を介して送信してもよい。
[0128] 一方、 送受信部 1 20 (R F部 1 22) は、 送受信アンテナ 1 30によっ て受信された無線周波数帯の信号に対して、 増幅、 フィルタ処理、 ベースバ ンド信号への復調などを行ってもよい。
[0129] 送受信部 1 20 (受信処理部 1 2 1 2) は、 取得されたべースバンド信号 に対して、 アナログーデジタル変換、 高速フーリエ変換 (Fast Fourier Tr ansform (F FT) ) 処理、 逆離散フーリエ変換 (Inverse Discrete Four i er Transform ( I D FT) ) 処理 (必要に応じて) 、 フィルタ処理、 デマッ ビング、 復調、 復号 (誤り訂正復号を含んでもよい) 、 MACレイヤ処理、
R LCレイヤの処理及び P DC Pレイヤの処理などの受信処理を適用し、 ユ —ザデ—夕などを取得してもよい。
[0130] 送受信部 1 20 (測定部 1 23) は、 受信した信号に関する測定を実施し てもよい。 例えば、 測定部 1 23は、 受信した信号に基づいて、 Radio Reso urce Management (R RM) 測定、 Channel State Information (C S I) 測定などを行ってもよい。 測定部 1 23は、 受信電力 (例えば、 Reference Signal Received Power (RS R P) ) 、 受信品質 (例えば、 Reference S ignal Received Quality ( R S R Q) 、 Signal to Interference plus Noise Ratio (S I N R) 、 Signal to Noise Ratio (S N R) ) 、 信 号強度 (例えば、 Received Signal Strength Indicator ( R S S I) ) 、 伝搬路情報 (例えば、 cs I) などについて測定してもよい。 測定結果は、 制御部 1 1 0に出力されてもよい。
[0131] 伝送路インターフエース 1 40は、 コアネッ トワーク 30に含まれる装置 、 他の基地局 1 0などとの間で信号を送受信 (バックホールシグナリング) し、 ユーザ端末 20のためのユーザデータ (ユーザプレーンデータ) 、 制御 プレーンデータなどを取得、 伝送などしてもよい。
[0132] なお、 本開示における基地局 1 0の送信部及び受信部は、 送受信部 1 20 、 送受信アンテナ 1 30及び伝送路インターフエース 1 40の少なくとも 1 つによって構成されてもよい。
[0133] なお、 送受信部 1 20は、 チャネル (D Lチャネル、 D L信号、 データ等 ともいう、 例えば、 P DSCH) を送信してもよい。
[0134] 制御部 1 1 0は、 キャリア内に設けられる帯域 (L BTサブバンド) 毎の リスニングの結果に基づいて、 前記キャリア内に設けられる連続する複数の 帯域の少なくとも一つにおける前記チャネル (例えば、 P RACH、 P US CH等) の受信を制御してもよい。
[0135] 送受信部 1 20は、 送信前にリスニングが実施されるキャリアにおいて、 所定の帯域幅内に所定の周波数間隔で配置される複数のリソースブロックで 構成される単一のインターレースを用いて、 前記ランダムアクセスプリアン ブル系列の一部を受信してもよい (第 1の態様) 。 制御部 1 1 〇は、 当該ラ \¥0 2020/175386 27 卩(:171? 2020 /007169
ンダムアクセスプリアンブル系列の一部の受信を制御してもよい。
[0136] 送受信部 1 2 0は、 送信前にリスニングが実施されるキャリアにおいて、 所定の帯域幅内に所定の周波数間隔で配置される複数のリソースブロックで それぞれ構成される複数のインターレースを用いて、 前記ランダムアクセス プリアンブル系列の全体を受信してもよい (第 2の態様) 。 制御部 2 1 0は 、 当該ランダムアクセスプリアンブル系列の全体の受信を制御してもよい。
[0137] 制御部 1 1 0は、 所定のルールに従って、 又は、 前記ランダムアクセスプ リアンブル系列に基づいて、 前記複数のインターレースを構成するサブキャ リアに対する前記ランダムアクセスプリアンブル系列のデマッビングを制御 してもよい (第 2の態様) 。
[0138] (ユーザ端末)
図 1 1は、 一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 ユ —ザ端末 2 0は、 制御部 2 1 0、 送受信部 2 2 0及び送受信アンテナ 2 3 0 を備えている。 なお、 制御部 2 1 0、 送受信部 2 2 0及び送受信アンテナ 2 3 0は、 それぞれ 1つ以上が備えられてもよい。
[0139] なお、 本例では、 本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示 しており、 ユーザ端末 2 0は、 無線通信に必要な他の機能ブロックも有する と想定されてもよい。 以下で説明する各部の処理の一部は、 省略されてもよ い。
[0140] 制御部 2 1 0は、 ユーザ端末 2 0全体の制御を実施する。 制御部 2 1 0は
、 本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、 制御回路などから構成することができる。
[0141 ] 制御部 2 1 0は、 信号の生成、 マッピングなどを制御してもよい。 制御部
2 1 0は、 送受信部 2 2 0及び送受信アンテナ 2 3 0を用いた送受信、 測定 などを制御してもよい。 制御部 2 1 0は、 信号として送信するデータ、 制御 情報、 系列などを生成し、 送受信部 2 2 0に転送してもよい。
[0142] 送受信部 2 2 0は、 ベースパンド部 2 2 1、
Figure imgf000029_0001
測定部 2 2 3 を含んでもよい。 ベースパンド部 2 2 1は、 送信処理部 2 2 1 1、 受信処理 \¥0 2020/175386 28 卩(:171? 2020 /007169
部 2 2 1 2を含んでもよい。 送受信部 2 2 0は、 本開示に係る技術分野での 共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーパー、
Figure imgf000030_0001
回路、 ベースパンド回路、 フィルタ、 位相シフタ、 測定回路、 送受信回路などから 構成することができる。
[0143] 送受信部 2 2 0は、 _体の送受信部として構成されてもよいし、 送信部及 び受信部から構成されてもよい。 当該送信部は、 送信処理部 2 2 1 1、
Figure imgf000030_0002
部 2 2 2から構成されてもよい。 当該受信部は、 受信処理部 2 2 1 2、
Figure imgf000030_0003
部 2 2 2、 測定部 2 2 3から構成されてもよい。
[0144] 送受信アンテナ 2 3 0は、 本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて 説明されるアンテナ、 例えばアレイアンテナなどから構成することができる
[0145] 送受信部 2 2 0は、 上述の下りリンクチャネル、 同期信号、 下りリンク参 照信号などを受信してもよい。 送受信部 2 2 0は、 上述の上りリンクチャネ ル、 上りリンク参照信号などを送信してもよい。
[0146] 送受信部 2 2 0は、 デジタルビームフォーミング (例えば、 ブリコーディ ング) 、 アナログビームフォーミング (例えば、 位相回転) などを用いて、 送信ビーム及び受信ビームの少なくとも _方を形成してもよい。
[0147] 送受信部 2 2 0 (送信処理部 2 2 1 1) は、 例えば制御部 2 1 0から取得 したデータ、 制御情報などに対して、 口〇 レイヤの処理、
Figure imgf000030_0004
レイヤ の処理 (例えば、
Figure imgf000030_0006
1\/1八(3レイヤの処理 (例えば、
Figure imgf000030_0005
〇再送制御) などを行い、 送信するビッ ト列を生成してもよい。
[0148] 送受信部 2 2 0 (送信処理部 2 2 1 1) は、 送信するビッ ト列に対して、 チャネル符号化 (誤り訂正符号化を含んでもよい) 、 変調、 マッピング、 フ ィルタ処理、 〇 丁処理 (必要に応じて) 、 丨 丁処理、 ブリコーディン グ、 デジタルーアナログ変換などの送信処理を行い、 ベースパンド信号を出 力してもよい。
[0149] なお、 ロ 丁処理を適用するか否かは、 トランスフォームブリコーディン グの設定に基づいてもよい。 送受信部 2 2 0 (送信処理部 2 2 1 1) は、 あ るチヤネル (例えば、 P USCH) について、 トランスフォームプリコーデ ィングが有効 (enabled) である場合、 当該チャネルを D F T _ s _〇 F D M 波形を用いて送信するために上記送信処理として D F T処理を行ってもよい し、 そうでない場合、 上記送信処理として D F T処理を行わなくてもよい。
[0150] 送受信部 220 (R F部 222) は、 ベースパンド信号に対して、 無線周 波数帯への変調、 フィルタ処理、 増幅などを行い、 無線周波数帯の信号を、 送受信アンテナ 230を介して送信してもよい。
[0151] 一方、 送受信部 220 (R F部 222) は、 送受信アンテナ 230によっ て受信された無線周波数帯の信号に対して、 増幅、 フィルタ処理、 ベースバ ンド信号への復調などを行ってもよい。
[0152] 送受信部 220 (受信処理部 22 1 2) は、 取得されたべースバンド信号 に対して、 アナログーデジタル変換、 F F T処理、 I D F T処理 (必要に応 じて) 、 フィルタ処理、 デマッピング、 復調、 復号 (誤り訂正復号を含んで もよい) 、 MACレイヤ処理、 R LCレイヤの処理及び P DC Pレイヤの処 理などの受信処理を適用し、 ユーザデータなどを取得してもよい。
[0153] 送受信部 220 (測定部 223) は、 受信した信号に関する測定を実施し てもよい。 例えば、 測定部 223は、 受信した信号に基づいて、 R RM測定 、 CS 丨測定などを行ってもよい。 測定部 223は、 受信電力 (例えば、 R S R P) 、 受信品質 (例えば、 RS RQ、 S I N R、 S N R) 、 信号強度 ( 例えば、 RSS I) 、 伝搬路情報 (例えば、 CS I) などについて測定して もよい。 測定結果は、 制御部 2 1 0に出力されてもよい。
[0154] なお、 本開示におけるユーザ端末 20の送信部及び受信部は、 送受信部 2
20、 送受信アンテナ 230及び伝送路インターフエース 240の少なくと も 1つによって構成されてもよい。
[0155] なお、 送受信部 220は、 チャネル (U Lチャネル、 U L信号、 データ等 ともいう、 例えば、 P USCH、 P RACH等) を送信してもよい。
[0156] 制御部 2 1 0は、 キャリア内に設けられる帯域 (L BTサブバンド) 毎の リスニングの結果に基づいて、 前記キャリア内に設けられる連続する複数の \¥0 2020/175386 30 卩(:171? 2020 /007169
帯域の少なくとも一つにおけるチャネル (例えば、
Figure imgf000032_0001
等) の送信を制御してもよい。
[0157] 制御部 2 1 0は、 所定のプリアンブルフォーマッ トに基づいて、 所定の系 列長のランダムアクセスプリアンブル系列の生成を制御してもよい。
[0158] 送受信部 2 2 0は、 送信前にリスニングが実施されるキャリアにおいて、 所定の帯域幅内に所定の周波数間隔で配置される複数のリソースブロックで 構成される単一のインターレースを用いて、 前記ランダムアクセスプリアン ブル系列の一部を送信してもよい (第 1の態様) 。 制御部 2 1 0は、 当該ラ ンダムアクセスプリアンブル系列の一部の送信を制御してもよい。
[0159] 制御部 2 1 0は、 前記ランダムアクセスプリアンブル系列の残りの部分の 送信を中止してもよい (送信しなくともよい) (第 1の態様) 。 前記残りの 部分は、 前記ランダムアクセスプリアンブル系列に対応する全サブキャリア の中で、 ランダムに選択される所定数のサブキャリアに対応する、 所定の周 波数間隔の所定数のサブキャリアに対応する、 又は、 最大番号から所定数の サブキャリアに対応してもよい。
[0160] 送受信部 2 2 0は、 送信前にリスニングが実施されるキャリアにおいて、 所定の帯域幅内に所定の周波数間隔で配置される複数のリソースブロックで それぞれ構成される複数のインターレースを用いて、 前記ランダムアクセス プリアンブル系列の全体を送信してもよい (第 2の態様) 。 制御部 2 1 0は 、 当該ランダムアクセスプリアンブル系列の全体の送信を制御してもよい。
[0161 ] 制御部 2 1 0は、 所定のルールに従って、 又は、 前記ランダムアクセスプ リアンブル系列に基づいて、 前記複数のインターレースを構成するサブキャ リアに対する前記ランダムアクセスプリアンブル系列のマッビングを制御し てもよい (第 2の態様) 。
[0162] (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。
[0163] ここで、 機能には、 判断、 決定、 判定、 計算、 算出、 処理、 導出、 調査、 探索、 確認、 受信、 送信、 出力、 アクセス、 解決、 選択、 選定、 確立、 比較 、 想定、 期待、 みなし、 報知 (broadcasting) 、 通知 (notifying) 、 通信 ( communicating) % 転送 (forwarding) 、 構成 (configuring) 、 再構成 (rec onfiguring) 、 割り当て (allocating、 mapping) 、 割り振り (assigning) などがあるが、 これらに限られない。 例えば、 送信を機能させる機能ブロッ ク (構成部) は、 送信部 (transmitting unit) 、 送信機 (transmitter) な どと呼称されてもよい。 いずれも、 上述したとおり、 実現方法は特に限定さ れない。
[0164] 例えば、 本開示の一実施形態における基地局、 ユーザ端末などは、 本開示 の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。 図 1 2は 、 一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウヱア構成の一例を示す 図である。 上述の基地局 1 0及びユーザ端末 20は、 物理的には、 プロセッ サ 1 001、 メモリ 1 002、 ストレージ 1 003、 通信装置 1 004、 入 力装置 1 005、 出力装置 1 006、 バス 1 007などを含むコンビュータ 装置として構成されてもよい。
[0165] なお、 本開示において、 装置、 回路、 デバイス、 咅 P (section) 、 ユニッ ト などの文言は、 互いに読み替えることができる。 基地局 1 0及びユーザ端末 20のハードウェア構成は、 図に示した各装置を 1つ又は複数含むように構 成されてもよいし、 一部の装置を含まずに構成されてもよい。
[0166] 例えば、 プロセッサ 1 001は 1つだけ図示されているが、 複数のプロセ ッサがあってもよい。 また、 処理は、 1のプロセッサによって実行されても よいし、 処理が同時に、 逐次に、 又はその他の手法を用いて、 2以上のプロ セッサによって実行されてもよい。 なお、 プロセッサ 1 001は、 1以上の チップによって実装されてもよい。
[0167] 基地局 1 0及びユーザ端末 20における各機能は、 例えば、 プロセッサ 1
001、 メモリ 1 002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 1 001が演算を行い、 通信装置 1 〇〇 4を介する通信を制御したり、 メモリ 1 002及びストレー ジ 1 003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。
[0168] プロセッサ 1 001は、 例えば、 オペレーティングシステムを動作させて コンビュータ全体を制御する。 プロセッサ 1 001は、 周辺装置とのインタ —フェース、 制御装置、 演算装置、 レジスタなどを含む中央処理装置 (Centr al Processing Unit (C P U) ) によって構成されてもよい。 例えば、 上 述の制御部 1 1 〇 (2 1 0) 、 送受信部 1 20 (220) などの少なくとも —部は、 プロセッサ 1 001 によって実現されてもよい。
[0169] また、 プロセッサ 1 001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 1 003及び通信装置 1 00 4の少なくとも一方からメモリ 1 002に読み出し、 これらに従って各種の 処理を実行する。 プログラムとしては、 上述の実施形態において説明した動 作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。 例えば、 制御部 1 1 0 (2 1 0) は、 メモリ 1 002に格納され、 プロセッ サ 1 001 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。
[0170] メモリ 1 002は、 コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、 例えば 、 Read Only Memory (ROM) 、 Erasable Programmable ROM (E P R〇 M) 、 Electrically EPROM (E E P ROM) 、 Random Access Memory (R AM) 、 その他の適切な記憶媒体の少なくとも 1つによって構成されてもよ い。 メモリ 1 002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 1 002は、 本開示の一実施形態に係る無 線通信方法を実施するために実行可能なプログラム (プログラムコード) 、 ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
[0171] ストレージ 1 003は、 コンビュータ読み取り可能な記録媒体であり、 例 えば、 フレキシブルディスク、 フロッピー (登録商標) ディスク、 光磁気デ ィスク (例えば、 コンパクトディスク (Compact Disc ROM (CD-ROM ) など) 、 デジタル多用途ディスク、 B I u - r a y (登録商標) ディスク ) 、 リムーバブルディスク、 ハードディスクドライブ、 スマートカード、 フ ラッシュメモリデバイス (例えば、 力ード、 スティック、 キードライブ) 、 磁気ストライプ、 データべース、 サーバ、 その他の適切な記憶媒体の少なく とも 1つによって構成されてもよい。 ストレージ 1 003は、 補助記憶装置 と呼ばれてもよい。
[0172] 通信装置 1 004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ビ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 1 004は 、 例えば周波数分割複信 (Frequency Division Duplex (F DD) ) 及び時 分割複信 (Time Division Dup lex ( T D D) ) の少なくとも一方を実現す るために、 高周波スイッチ、 デュプレクサ、 フィルタ、 周波数シンセサイザ などを含んで構成されてもよい。 例えば、 上述の送受信部 1 20 (220)
、 送受信アンテナ 1 30 (230) などは、 通信装置 1 004によって実現 されてもよい。 送受信部 1 20 ( 220) は、 送信部 1 20 a (220 a) と受信部 1 20 b (220 b) とで、 物理的に又は論理的に分離された実装 がなされてもよい。
[0173] 入力装置 1 005は、 外部からの入力を受け付ける入カデバイス (例えば 、 キーボード、 マウス、 マイクロフオン、 スイッチ、 ボタン、 センサなど) である。 出力装置 1 006は、 外部への出力を実施する出カデバイス (例え ば、 ディスプレイ、 スピーカー、 Light Emitting Diode (L E D) ランプ など) である。 なお、 入力装置 1 〇〇 5及び出力装置 1 006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。
[0174] また、 プロセッサ 1 001、 メモリ 1 002などの各装置は、 情報を通信 するためのバス 1 007によって接続される。 バス 1 007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。
[0175] また、 基地局 1 0及びユーザ端末 20は、 マイクロプロセッサ、 デジタル 信号プロセッサ (Digital Signal Processor (DS P) ) 、 Application Specific Integrated Circuit (AS I C) 、 Programmable Logic Devic e (P LD) 、 Field Programmable Gate Array ( F PGA) などのハード ウエアを含んで構成されてもよく、 当該ハードウエアを用いて各機能ブロッ クの一部又は全てが実現されてもよい。 例えば、 プロセッサ 1 001は、 こ れらのハードウエアの少なくとも 1つを用いて実装されてもよい。
[0176] (変形例)
なお、 本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語につい ては、 同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。 例えば、 チャネル、 シンボル及び信号 (シグナル又はシグナリング) は、 互いに読み 替えられてもよい。 また、 信号はメッセージであってもよい。 参照信号 (ref erence signal) は、 R Sと略称することもでき、 適用される標準によって パイロッ ト (Pilot) 、 パイロッ ト信号などと呼ばれてもよい。 また、 コンポ —ネントキヤリア (Component Carrier (CC) ) は、 セル、 周波数キヤリ ア、 キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
[0177] 無線フレームは、 時間領域において 1つ又は複数の期間 (フレーム) によ って構成されてもよい。 無線フレームを構成する当該 1つ又は複数の各期間 (フレーム) は、 サブフレームと呼ばれてもよい。 さらに、 サブフレームは 、 時間領域において 1つ又は複数のスロッ トによって構成されてもよい。 サ ブフレームは、 ニューメロロジー (numerology) に依存しない固定の時間長 (例えば、 1 m s) であってもよい。 [0178] ここで、 ニューメロロジーは、 ある信号又はチヤ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 —は、 例えば、 サブキヤリア間隔 (SubCarrier Spacing (SCS) ) 、 帯域 幅、 シンボル長、 サイクリックプレフィックス長、 送信時間間隔 (Transmiss ion Time Interval (TT 丨) ) 、 TT I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。
[0179] スロッ トは、 時間領域において 1つ又は複数のシンボル (Orthogonal Fre quency Division Multiplexing (O F DM) シンボル、 Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC— F DMA) シンボルなど) によって構成されてもよい。 また、 スロッ トは、 ニューメロロジーに基づく 時間単位であってもよい。
[0180] 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 卜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 P DSC H (又は P USC H) は、 P DSCH (P USCH) 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 P DSC H (又は P USCH) は、 P DSCH (P USCH) マッピングタイプ Bと呼ばれてもよい。
[0181] 無線フレーム、 サブフレーム、 スロッ ト、 ミニスロッ ト及びシンボルは、 いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。 無線フレーム、 サブフレーム 、 スロッ ト、 ミニスロッ ト及びシンボルは、 それぞれに対応する別の呼称が 用いられてもよい。 なお、 本開示におけるフレーム、 サブフレーム、 スロッ 卜、 ミニスロッ ト、 シンボルなどの時間単位は、 互いに読み替えられてもよ い。
[0182] 例えば、 1サブフレームは丁丁 丨 と呼ばれてもよいし、 複数の連続したサ ブフレームが TT 丨 と呼ばれてよいし、 1スロッ ト又は 1 ミニスロッ トが T T I と呼ばれてもよい。 つまり、 サブフレーム及び TT 丨の少なくとも一方 は、 既存の L T Eにおけるサブフレーム (1 m s) であってもよいし、 1 m sより短い期間 (例えば、 1 - 1 3シンボル) であってもよいし、 1 m sよ り長い期間であってもよい。 なお、 TT 丨 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。
[0183] ここで、 TT 丨 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、 LT E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、 TT 丨単位で割り当てるスケジューリングを 行う。 なお、 TT 丨の定義はこれに限られない。
[0184] TT I 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ヨンなどの処理単位となってもよ い。 なお、 TT 丨が与えられたとき、 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 TT I よりも短くてもよい。
[0185] なお、 1スロッ ト又は 1 ミニスロッ トが TT 丨 と呼ばれる場合、 1以上の
TT I (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。
[0186] 1 m sの時間長を有する TT 丨 は、 通常 TT 丨 (3G P P R e l . 8—
1 2における TT 丨) 、 ノーマル TT I、 ロング TT 丨、 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 T T I より短い T T I は、 短縮 T T I、 シヨート T T I、 部分 T T I (partial又は fractional TTI) 、 短縮サブフレーム、 シヨートサブフ 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。 [0187] なお、 ロング TT 丨 (例えば、 通常 TT 丨、 サブフレームなど) は、 1 m sを超える時間長を有する TT 丨で読み替えてもよいし、 ショート TT I ( 例えば、 短縮 TT 丨など) は、 ロング TT 丨の TT 丨長未満かつ 1 m s以上 の T T 丨長を有する T T 丨で読み替えてもよい。
[0188] リソースブロック (Resource Block (R B) ) は、 時間領域及び周波数領 域のリソース割当単位であり、 周波数領域において、 1つ又は複数個の連続 した副搬送波 (サブキャリア (subcarrier) ) を含んでもよい。 R B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 1 2であってもよい。 R B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。
[0189] また、 R Bは、 時間領域において、 1つ又は複数個のシンボルを含んでも よく、 1スロッ ト、 1 ミニスロッ ト、 1サブフレーム又は 1 T T 丨の長さで あってもよい。 1 TT I、 1サブフレームなどは、 それぞれ 1つ又は複数の リソースブロックによって構成されてもよい。
[0190] なお、 1つ又は複数の R Bは、 物理リソースブロック (Physical RB (P
R B) ) 、 サブキャリアグループ (Sub-Carrier Group (SCG) ) 、 リソ —スエレメントグループ (Resource Element Group (R EG) ) 、 P R B ペア、 R Bペアなどと呼ばれてもよい。
[0191] 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 (Resourc e Element (R E) ) によって構成されてもよい。 例えば、 1 R E 、 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。
[0192] 帯域幅部分 (Bandwidth Part (BWP) ) (部分帯域幅などと呼ばれても よい) は、 あるキャリアにおいて、 あるニューメロロジー用の連続する共通 R B (common resource blocks) のサブセッ トのことを表してもよい。 こ こで、 共通 R Bは、 当該キャリアの共通参照ポイントを基準とした R Bのイ ンデックスによって特定されてもよい。 P R Bは、 ある BWPで定義され、 当該 BWP内で番号付けされてもよい。
[0193] BWPには、 U L BWP (U L用の BWP) と、 D L BWP (D L用 \¥0 2020/175386 38 卩(:171? 2020 /007169
の巳 ) とが含まれてもよい。 II巳に対して、 1キャリア内に 1つ又は複 数の巳 が設定されてもよい。
[0194] 設定された巳 の少なくとも 1つがアクティブであってもよく、 II巳は 、 アクティブな巳 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、 「 巳 」 で読み替えられてもよい。
[0195] なお、 上述した無線フレーム、 サブフレーム、 スロッ ト、 ミニスロッ ト及 びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。 例えば、 無線フレームに含まれる サブフレームの数、 サブフレーム又は無線フレームあたりのスロッ トの数、 スロッ ト内に含まれるミニスロッ トの数、 スロッ ト又はミニスロッ トに含ま れるシンボル及び 巳の数、
Figure imgf000040_0001
巳に含まれるサブキャリアの数、 並びに丁丁 I 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 (〇 〇レ 10 卩「6 干 I X (〇 ) ) 長などの構成は、 様々に変更することができる。
[0196] また、 本開示において説明した情報、 パラメータなどは、 絶対値を用いて 表されてもよいし、 所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、 対応 する別の情報を用いて表されてもよい。 例えば、 無線リソースは、 所定のイ ンデックスによって指示されてもよい。
[0197] 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、 いかなる点においても 限定的な名称ではない。 さらに、 これらのパラメータを使用する数式などは 、 本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。 様々なチャネル (P U C C H、 〇〇〇!·!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。
[0198] 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。 [0199] また、 情報、 信号などは、 上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから 上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。 情報、 信号などは、 複数のネ ッ トワークノードを介して入出力されてもよい。
[0200] 入出力された情報、 信号などは、 特定の場所 (例えば、 メモリ) に保存さ れてもよいし、 管理テーブルを用いて管理してもよい。 入出力される情報、 信号などは、 上書き、 更新又は追記をされ得る。 出力された情報、 信号など は、 削除されてもよい。 入力された情報、 信号などは、 他の装置へ送信され てもよい。
[0201] 情報の通知は、 本開示において説明した態様/実施形態に限られず、 他の 方法を用いて行われてもよい。 例えば、 本開示における情報の通知は、 物理 レイヤシグナリング (例えば、 下り制御情報 (Downlink Control Informat ion (DC I) ) 、 上り制御情報 (Uplink Control Information ( U C I)
) ) 、 上位レイヤシグナリング (例えば、 Radio Resource Control ( R R C) シグナリング、 ブロードキャスト情報 (マスタ情報ブロック (Master I nformat i on B lock (M I B) ) 、 システム情報ブロック (System Informat ion Block (S I B) ) など) 、 Medium Access Control (MAC) シグナ リング) 、 その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい
[0202] なお、 物理レイヤシグナリングは、 Layer 1 /Layer 2 (L 1 /L 2) 制 御情報 (L 1 / L 2制御信号) 、 L 1制御情報 (L 1制御信号) などと呼ば れてもよい。 また、 R RCシグナリングは、 R RCメッセージと呼ばれても よく、 例えば、 R RC接続セッ トアップ (RRC Connect ion Setup) メッセ —ジ、 R RC接続再構成 (RRC Connection Reconfiguration) メッセージ などであってもよい。 また、 MACシグナリングは、 例えば、 MAC制御要 素 (MAC Control Element (C E) ) を用いて通知されてもよい。
[0203] また、 所定の情報の通知 (例えば、 「Xであること」 の通知) は、 明示的 な通知に限られず、 暗示的に (例えば、 当該所定の情報の通知を行わないこ とによって又は別の情報の通知によって) 行われてもよい。 [0204] 判定は、 1 ビッ トで表される値 (0か 1か) によって行われてもよいし、 真 (true) 又は偽 (false) で表される真偽値 (boolean) によって行われて もよいし、 数値の比較 (例えば、 所定の値との比較) によって行われてもよ い。
[0205] 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。
[0206] 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 —ブル、 ツイストペア、 デジタル加入者回線 (Digital Subscriber Line ( DS L) ) 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。
[0207] 本開示において使用する 「システム」 及び 「ネッ トワーク」 という用語は 、 互換的に使用され得る。 「ネッ トワーク」 は、 ネッ トワークに含まれる装 置 (例えば、 基地局) のことを意味してもよい。
[0208] 本開示において、 「プリコーディング」 、 「プリコーダ」 、 「ウェイ ト ( プリコーディングウェイ ト) 」 、 「擬似コロケーション (Quasi -Co-Locat ion (QCL) ) 」 、 「Transmission Conr igurat ion Indication state い_ C 丨状態) 」 、 「空間関係 (spatial relation) 」 、 「空間ドメインフィル 夕 (spatial domain filter) 」 、 「送信電力」 、 「位相回転」 、 「アンテ ナポート」 、 「アンテナポートグループ」 、 「レイヤ」 、 「レイヤ数」 、 「 ランク」 、 「リソース」 、 「リソースセッ ト」 、 「リソースグループ」 、 「 ビーム」 、 「ビーム幅」 、 「ビーム角度」 、 「アンテナ」 、 「アンテナ素子 」 、 「パネル」 などの用語は、 互換的に使用され得る。
[0209] 本開示においては、 「基地局 (Base Station (BS) ) 」 、 「基地局」 、 「固定局 (fixed station) 」 、 「N o d e B」 、 「e N B (e N o d e B ) 」 、 rg N B (g N o d e B) 」 、 「アクセスポイント (access point)
」 、 「送信ポイント (Transmission Point (T P) ) 」 、 「受信ポイント ( Reception Point (R P) ) 」 、 「送受信ポイント (T ransm i ss i on/Recept i o n Point (T R P) ) 」 、 「パネル」 、 「セル」 、 「セクタ」 、 「セルグル —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。
[0210] 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ェリア全体は複 数のより小さいェリアに区分でき、 各々のより小さいェリアは、 基地局サブ システム (例えば、 屋内用の小型基地局 (Remote Radio Head (R RH) )
) 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ェリアの一部又は全体を指す 〇
[0211] 本開示においては、 「移動局 (Mobile Station (MS) ) 」 、 「ユーザ端 末 (user terminal) 」 、 「ユーザ装置 (User Equipment (U E) ) 」 、 「 端末」 などの用語は、 互換的に使用され得る。
[0212] 移動局は、 加入者局、 モバイルユニッ ト、 加入者ユニッ ト、 ワイヤレスユ ニッ ト、 リモートユニッ ト、 モバイルデバイス、 ワイヤレスデバイス、 ワイ ヤレス通信デバイス、 リモートデバイス、 モバイル加入者局、 アクセス端末 、 モバイル端末、 ワイヤレス端末、 リモート端末、 ハンドセッ ト、 ユーザェ —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。 [0213] 基地局及び移動局の少なくとも一方は、 送信装置、 受信装置、 無線通信装 置などと呼ばれてもよい。 なお、 基地局及び移動局の少なくとも一方は、 移 動体に搭載されたデバイス、 移動体自体などであってもよい。 当該移動体は 、 乗り物 (例えば、 車、 飛行機など) であってもよいし、 無人で動く移動体 (例えば、 ドローン、 自動運転車など) であってもよいし、 ロボッ ト (有人 型又は無人型) であってもよい。 なお、 基地局及び移動局の少なくとも一方 は、 必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。 例えば、 基地局及び移動 局の少なくとも一方は、 センサなどの Internet of Th i ngs ( I o T ) 機器 であつてもよい。
[0214] 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、 D ev i ce-to-Dev i ce ( D 2 D ) 、 Veh i c le-to-Everyth i ng ( V 2 X ) 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 1 0が有する機能をユーザ端末 2 0が 有する構成としてもよい。 また、 「上り」 、 「下り」 などの文言は、 端末間 通信に対応する文言 (例えば、 「サイ ド (s i de) 」 ) で読み替えられてもよ い。 例えば、 上りチヤネル、 下りチヤネルなどは、 サイ ドチヤネルで読み替 えられてもよい。
[0215] 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 2 0が有する機能を基地局 1 0が有する構成として もよい。
[0216] 本開示において、 基地局によって行われるとした動作は、 場合によっては その上位ノード (upper node) によって行われることもある。 基地局を有す る 1つ又は複数のネッ トワークノード (network nodes) を含むネッ トワー クにおいて、 端末との通信のために行われる様々な動作は、 基地局、 基地局 以外の 1つ以上のネッ トワークノード (例えば、 Mob i l i ty Management Ent i ty ( M M E ) 、 Serv i ng-Gateway ( S— G W) などが考えられるが、 これら に限られない) 又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかで ある。
[0217] 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、 組み 合わせて用いてもよいし、 実行に伴って切り替えて用いてもよい。 また、 本 開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、 シーケンス、 フローチ ャートなどは、 矛盾の無い限り、 順序を入れ替えてもよい。 例えば、 本開示 において説明した方法については、 例示的な順序を用いて様々なステップの 要素を提示しており、 提示した特定の順序に限定されない。
[0218] 本開示において説明した各態様/実施形態は、 Long Term Evolution (L
T E) 、 LTE-Advanced (LT E-A) 、 LTE-Beyond (LT E-B) 、 S U P E R 3G、 I MT— Ad v a n c e d、 4th generat ion mobi le commun i cat i on system ( 4 G ) 、 5th generation mobi le communication syst em (5 G) 、 Future Radio Access (F RA) % N ew— Rad i o Access T echno logy (RAT) % New Radio (N R) 、 New radio access (NX) 、 Future generation radio access (FX) 、 Global System for Mobi l e communications (GSM (登録商標) ) 、 CDMA 2000、 Ultra Mob i le Broadband (U MB) 、 I E E E 802. 1 1 (W i -F i (登録商 標 ) ) 、 I E E E 802. 1 6 (W i M A X (登録商標) ) 、 I E E E 802. 20、 UUra-WideBand (UWB) 、 B l u e t o o t h (登録商標 ) 、 その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、 これらに基づいて拡 張された次世代システムなどに適用されてもよい。 また、 複数のシステムが 組み合わされて (例えば、 !_丁巳又は!_丁巳一八と、 5 Gとの組み合わせな ど) 適用されてもよい。
[0219] 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。
[0220] 本開示において使用する 「第 1 の」 、 「第 2の」 などの呼称を使用した要 素へのいかなる参照も、 それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。 これらの呼称は、 2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示にお いて使用され得る。 したがって、 第 1及び第 2の要素の参照は、 2つの要素 のみが採用され得ること又は何らかの形で第 1の要素が第 2の要素に先行し なければならないことを意味しない。
[0221] 本開示において使用する 「判断 (決定) (determining) 」 という用語は、 多種多様な動作を包含する場合がある。 例えば、 「判断 (決定) 」 は、 判定 (judging) 、 計算 (calculating) 、 算出 (computing) 、 処理 (processing ) 、 導出 (deriving) 、 調査 (investigating) 、 探索 (looking up、 searc h、 inquiry) (例えば、 テーブル、 データべース又は別のデータ構造での探 索) 、 確認 (ascertaining) などを 「判断 (決定) 」 することであるとみな されてもよい。
[0222] 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 (inp ut) 、 出力 (output) 、 アクセス (accessing) (例えば、 メモリ中のデータ にアクセスすること) などを 「判断 (決定) 」 することであるとみなされて もよい。
[0223] また、 「判断 (決定) 」 は、 解決 (resolving) 、 選択 (selecting) 、 選 定 (choosing) 、 確立 (establishing) 、 比較 (comparing) などを 「判断 ( 決定) 」 することであるとみなされてもよい。 つまり、 「判断 (決定) 」 は 、 何らかの動作を 「判断 (決定) 」 することであるとみなされてもよい。
[0224] また、 「判断 (決定) 」 は、 「想定する (assuming) 」 、 「期待する (exp ecting) 」 、 「みなす (considering) 」 などで読み替えられてもよい。
[0225] 本開示に記載の 「最大送信電力」 は送信電力の最大値を意味してもよいし 、 公称最大送信電力 (the nominal LIE maximum transmit power) を意 味してもよいし、 定格最大送信電力 (the rated LIE maximum transmit power) を意味してもよい。
[0226] 本開示において使用する 「接続された (connected) 」 、 「結合された (co upled) 」 という用語、 又はこれらのあらゆる変形は、 2又はそれ以上の要素 間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、 互いに 「接続」 又 は 「結合」 された 2つの要素間に 1又はそれ以上の中間要素が存在すること を含むことができる。 要素間の結合又は接続は、 物理的であっても、 論理的 であっても、 あるいはこれらの組み合わせであってもよい。 例えば、 「接続 」 は 「アクセス」 で読み替えられてもよい。
[0227] 本開示において、 2つの要素が接続される場合、 1つ以上の電線、 ケープ ル、 プリント電気接続などを用いて、 並びにいくつかの非限定的かつ非包括 的な例として、 無線周波数領域、 マイクロ波領域、 光 (可視及び不可視の両 方) 領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、 互いに 「接続」 又は 「結合」 されると考えることができる。
[0228] 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。
[0229] 本開示において、 「含む (i nc lude) 」 、 「含んでいる (i nc lud i ng) 」 及 びこれらの変形が使用されている場合、 これらの用語は、 用語 「備える (com pr i s i ng) 」 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。
[0230] 本開示において、 例えば、 英語での a, an及び theのように、 翻訳によって 冠詞が追加された場合、 本開示は、 これらの冠詞の後に続く名詞が複数形で あることを含んでもよい。
[0231 ] 以上、 本開示に係る発明について詳細に説明したが、 当業者にとっては、 本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということ は明らかである。 本開示に係る発明は、 請求の範囲の記載に基づいて定まる 発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施するこ とができる。 したがって、 本開示の記載は、 例示説明を目的とし、 本開示に 係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。 \¥02020/175386 46 卩(:17 2020 /007169
[0232] 本出願は、 2〇 1 9年 2月 26日出願の特願 2〇 1 9- 047732に基 づく。 この内容は、 全てここに含めておく。

Claims

\¥0 2020/175386 47 卩(:17 2020 /007169 請求の範囲
[請求項 1 ] 所定のプリアンブルフォーマッ トに基づいて、 所定の系列長のラン ダムアクセスプリアンブル系列の生成を制御する制御部と、
送信前にリスニングが実施されるキヤリアにおいて、 所定の帯域幅 内に所定の周波数間隔で配置される複数のリソースブロックで構成さ れる単一のインターレースを用いて、 前記ランダムアクセスプリアン ブル系列の一部を送信する送信部と、
を具備することを特徴とするユーザ端末。
[請求項 2] 前記制御部は、 前記ランダムアクセスプリアンブル系列の残りの部 分の送信を中止し、
前記残りの部分は、 前記ランダムアクセスプリアンブル系列に対応 する全サブキヤリアの中で、 ランダムに選択される所定数のサブキヤ リアに対応する、 所定の周波数間隔の所定数のサブキヤリアに対応す る、 又は、 最大番号から所定数のサブキヤリアに対応することを特徴 とする請求項 1 に記載のユーザ端末。
[請求項 3] 所定のプリアンブルフォーマッ トに基づいて、 所定の系列長のラン ダムアクセスプリアンブル系列の生成を制御する制御部と、
送信前にリスニングが実施されるキヤリアにおいて、 所定の帯域幅 内に所定の周波数間隔で配置される複数のリソースブロックでそれぞ れ構成される複数のインターレースを用いて、 前記ランダムアクセス プリアンブル系列の全体を送信する送信部と、
を具備することを特徴とするユーザ端末。
[請求項 4] 前記制御部は、 所定のルールに従って、 又は、 前記ランダムアクセ スプリアンブル系列に基づいて、 前記複数のインターレースを構成す るサブキヤリアに対する前記ランダムアクセスプリアンブル系列のマ ッビングを制御することを特徴とする請求項 3に記載のユーザ端末。
[請求項 5] 所定のプリアンブルフォーマッ トに基づいて、 所定の系列長のラン ダムアクセスプリアンブル系列の生成を制御する工程と、 \¥0 2020/175386 48 卩(:171? 2020 /007169
送信前にリスニングが実施されるキヤリアにおいて、 所定の帯域幅 内に所定の周波数間隔で配置される複数のリソースブロックで構成さ れる単一のインターレースを用いて、 前記ランダムアクセスプリアン ブル系列の一部を送信する工程と、
を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
[請求項 6] 所定のプリアンブルフォーマッ トに基づいて、 所定の系列長のラン ダムアクセスプリアンブル系列の生成を制御する工程と、
送信前にリスニングが実施されるキヤリアにおいて、 所定の帯域幅 内に所定の周波数間隔で配置される複数のリソースブロックでそれぞ れ構成される複数のインターレースを用いて、 前記ランダムアクセス プリアンブル系列の全体を送信する工程と、
を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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