WO2020194750A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2020194750A1
WO2020194750A1 PCT/JP2019/013884 JP2019013884W WO2020194750A1 WO 2020194750 A1 WO2020194750 A1 WO 2020194750A1 JP 2019013884 W JP2019013884 W JP 2019013884W WO 2020194750 A1 WO2020194750 A1 WO 2020194750A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
base station
user terminal
measurement
node
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/013884
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
大輔 村山
浩樹 原田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to EP19922062.5A priority Critical patent/EP3952413A1/en
Priority to PCT/JP2019/013884 priority patent/WO2020194750A1/ja
Priority to CN201980096938.9A priority patent/CN113892283A/zh
Publication of WO2020194750A1 publication Critical patent/WO2020194750A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • H04W74/0816Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA] with collision avoidance

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G plus (+), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G plus (+) 5th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. 3th generation mobile communication system
  • the frequency band for example, Rel.8-12
  • license carrier for example, license carrier
  • license component carrier licensed by the telecommunications carrier (operator), etc.
  • the specifications have been made on the assumption that exclusive operation will be performed in (also called).
  • license CC for example, 800 MHz, 1.7 GHz, 2 GHz and the like are used.
  • unlicensed band for example, a 2.4 GHz band or a 5 GHz band in which Wi-Fi (registered trademark) or Bluetooth (registered trademark) can be used is assumed.
  • CA carrier aggregation
  • LAA License-Assisted Access
  • transmitters eg, base stations for downlink (DL) and user terminals for uplink (UL)
  • DL downlink
  • UL uplink
  • listening is performed to confirm whether or not other devices (for example, a base station, a user terminal, a Wi-Fi device, etc.) are transmitting.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method for performing appropriate communication in an unlicensed band.
  • the user terminal reports a control unit that measures received power at a plurality of measurement timings at a frequency to which channel sensing is applied, and a measurement result associated with each of the plurality of measurement timings. It has a transmitter and a transmitter.
  • appropriate communication can be performed in the unlicensed band.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of CSMA / CA with ACK.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of data collision by a hidden terminal.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of CSMA / CA with RTS / CTS.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of RTS / CTS in the NR-U system.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of channel occupancy measurement.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • ⁇ Collision avoidance method in unlicensed band In the unlicensed band (for example, 2.4 GHz band or 5 GHz band), it is assumed that a plurality of systems such as a Wi-Fi system and a system supporting LAA (LAA system) coexist. It is considered that collision avoidance and / or interference control of transmission between systems is required.
  • LAA system LAA system
  • An NR system using an unlicensed band may be called an NR-Unlicensed (U) system, an NR LAA system, or the like.
  • Dual Connectivity (DC) between licensed bands and unlicensed bands, Stand-Alone (SA) unlicensed bands, etc. may also be adopted in NR-U.
  • Carrier Sense Multiple Access CSMA
  • CA Collision Avoidance
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of CSMA / CA.
  • the wireless terminal C data transmission side
  • the wireless terminal C examines the signal on the communication medium (carrier sense), and even if it determines that there is no signal, it does not immediately start data transmission and waits for a predetermined time. Then send the data. This waiting time is called Distributed access Inter Frame Space (DIFS).
  • the access point B data receiving side
  • ACK acknowledgment
  • ACK can be transmitted only by waiting for a shorter time (SIFS: Short IFS) than DIFS.
  • SIFS Short IFS
  • the wireless terminal C (data transmitting side) repeats retransmission until ACK is received. Therefore, the access method (first access method) shown in FIG. 1 is also called CSMA / CA with ACK.
  • a transmission request (Request to Send (RTS)) is transmitted before transmission, and if the receiving device can receive it, it can be received (Clear to Send (Clear to Send).
  • RTS / CTS that responds with CTS) is adopted.
  • RTS / CTS is effective in avoiding data collision by a hidden terminal.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of data collision by a hidden terminal.
  • the wireless terminal A since the radio wave of the wireless terminal C does not reach the wireless terminal A, the wireless terminal A cannot detect the transmission signal from the wireless terminal C even if the carrier sense is performed before the transmission. As a result, even if the wireless terminal C is transmitting to the access point B, it is assumed that the wireless terminal A also transmits to the access point B. In this case, the transmission signals from the wireless terminals A and C may collide with each other at the access point B, and the throughput may decrease.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of CSMA / CA (CSMA / CA with RTS / CTS) with RTS / CTS.
  • the wireless terminal C transmits RTS (note that FIG. In 1, the RTS does not reach the wireless terminal A (other terminal)).
  • the RTS is preferably omni (omnidirectional) transmission.
  • the RTS may be beamformed.
  • the access point B When the access point B (reception side) receives the RTS from the wireless terminal C and confirms that there is no other transmission signal (idle, clear) due to the carrier sense in the predetermined time (Short Inter Frame Space (SIFS)), Send CTS.
  • the CTS is preferably omni-transmission.
  • the RTS may be referred to as a transmission request signal.
  • the CTS may be referred to as a receivable signal.
  • the wireless terminal A senses that communication is being performed and postpones the transmission. Since a predetermined period (also referred to as Network Allocation Vector (NAV) or transmission prohibition period, etc.) is written in the RTS / CTS packet, the predetermined period (NAV "NAV (RTS)", CTS indicated in RTS) is described. The communication is suspended during the NAV "NAV (CTS)") shown in.
  • NAV Network Allocation Vector
  • the wireless terminal C that has received the CTS from the access point B transmits data (frames) when it confirms that there is no other transmission signal (idle) by the carrier sense in the predetermined period (SIFS) before transmission.
  • the access point B Upon receiving the data, the access point B transmits an ACK after the predetermined period (SIFS).
  • the data transmitter is a device of another device (eg, base station, user terminal, Wi-Fi device, etc.) before transmitting the data in the unlicensed band. Listening to confirm the presence or absence of transmission (also called LBT, CCA, carrier sense, channel access operation, etc.) is performed.
  • the transmitting device is, for example, a base station (for example, gNodeB, (gNB), a transmission / reception point (transmission / reception point (TRP)), a network (NW)) for a downlink (DL), and a user terminal for an uplink (UL).
  • a base station for example, gNodeB, (gNB), a transmission / reception point (transmission / reception point (TRP)), a network (NW)) for a downlink (DL), and a user terminal for an uplink (UL).
  • UE User Equipment
  • the receiving device that receives the data from the transmitting device may be, for example, a user terminal in DL and a base station in UL.
  • the transmitting device starts data transmission after a predetermined period (for example, immediately after or during the backoff period) after the transmission of the other device is detected in listening (idle state). , If it is detected in listening that there is transmission of another device (busy state), data transmission is not performed. However, even when the transmitting device transmits data based on the listening result, there is a possibility that data collision in the receiving device cannot be avoided as a result of the existence of the hidden terminal.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of RTS / CTS in the NR-U system.
  • the carrier of the unlicensed band (unlicensed carrier, unlicensed CC, LAA SCell (unlicensed carrier, unlicensed CC, LAA SCell) before the transmitting device (base station) transmits downlink data to the receiving device (user terminal). It is expected that RTS will be transmitted by (also called Secondary Cell).
  • the downlink data receiving device may transmit the CTS using the upstream unlicensed CC.
  • Conceivable instead of the upstream unlicensed CC, a TDD (Time Division Duplex, unpaired spectrum) unlicensed CC may be used.
  • TDD Time Division Duplex, unpaired spectrum
  • a node in NR-U (for example, a base station (for example, gNB), UE) acquires a transmission opportunity (Transmission Opportunity: TxOP, channel occupation (Channel Occupancy)) when the LBT result is idle (LBT-busy). However, if the LBT result is busy (LBT-busy), the transmission is not performed.
  • TxOP Transmission Opportunity
  • COT Channel Occupancy Time
  • the COT is the total time length between all transmissions within the transmission opportunity and the gap within the predetermined time, and may be less than or equal to the maximum COT (Maximum COT (MCOT)).
  • the MCOT may be determined based on the channel access priority class.
  • the channel access priority class may be associated with the contention window size.
  • the base station that has acquired the MCOT by the LBT may perform scheduling for one or more UEs during the MCOT period.
  • the NR-U system may perform a carrier aggregation (CA) operation using an unlicensed CC and a licensed CC, may perform a dual connectivity (DC) operation using an unlicensed CC and a licensed CC, or may perform a dual connectivity (DC) operation.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • DC dual connectivity
  • a stand-alone (SA) operation using only an unlicensed CC may be performed.
  • CA, DC, or SA may be performed by any one system of NR and LTE.
  • DC may be performed by at least two of NR, LTE, and other systems.
  • UL transmission in the unlicensed CC may be at least one of PUSCH, PUCCH, and SRS.
  • the node may perform LBT in LTE LAA or receiver assisted LBT (receiver assisted LBT) as LBT (initial LBT, initial-LBT (I-LBT)) for acquiring COT.
  • LBT initial LBT, initial-LBT (I-LBT)
  • the LBT of LTE LAA in this case may be category 4.
  • the UE is a signal in PDCCH or group common PDCCH (group common (GC) -PDCCH) for detecting a transmission burst from a serving base station (for example, Reference Signal (RS) such as Demodulation Reference Signal (DMRS)).
  • RS Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the PDCCH may be a PDCCH for one UE (UE individual PDCCH, usually PDCCH (Regular PDCCH)).
  • the GC-PDCCH may be a PDCCH common to one or more UEs (UE group common PDCCH).
  • the base station may transmit a specific PDCCH (PDCCH or GC-PDCCH) including a specific DMRS notifying the start of the COT at the start of the COT triggered by the base station.
  • a specific PDCCH (PDCCH or GC-PDCCH) including a specific DMRS notifying the start of the COT at the start of the COT triggered by the base station.
  • At least one of the specific PDCCH and the specific DMRS may be referred to as a COT start notification signal.
  • the base station may transmit a COT start notification signal to one or more specific UEs.
  • the UE may recognize the COT when it detects a specific DMRS.
  • the base station may schedule UL transmission in the COT of the UE by a specific PDCCH.
  • UL transmission in the COT is called a scheduled specific UE.
  • the particular UE may be a UE scheduled to transmit a UL signal within the COT (eg, the first UL signal within the COT).
  • a handshake procedure between the transmitter and receiver is being considered. It is being studied that a UE designated by a specific PDCCH realizes a handshake procedure between a base station and a UE by transmitting a specific UL signal (response signal) such as SRS after LBT.
  • a specific UL signal response signal
  • the specific PDCCH (COT start notification signal) is used as the transmission request signal (RTS), and the response signal triggered by the specific PDCCH is used as the receivable state notification signal (CTS).
  • RTS transmission request signal
  • CTS receivable state notification signal
  • the UE measures the received power at an arbitrary timing according to the instruction from the base station, and notifies the base station of the measured received power value, so that the degree of congestion of the band used by the base station is high. (Channel occupancy measurement, channel occupation measurement) is being studied.
  • the first access method (access method that does not use RTS (COT start notification signal) / CTS (response signal), CSMA / CA with ACK, etc.) is the second access method (access method that uses RTS / CTS, receiver auxiliary access). , CSMA / CA with RTS / CTS, handshake, etc.), but the overhead is small, but there is a risk of signal collision due to hidden terminals.
  • the second access method the occurrence of signal collision due to the hidden terminal can be reduced as compared with the first access method, but the overhead is large.
  • the present inventors have conceived to measure the received power at a plurality of measurement timings in the unlicensed band and report the measurement results associated with each of the plurality of measurement timings.
  • the node can improve the accuracy of detecting the existence of the hidden terminal, and can use the transmission procedure (channel access procedure) suitable for the communication environment. As a result, the occurrence rate of signal collision can be reduced, and the radio resource utilization efficiency can be improved.
  • nodes In the present disclosure, nodes, UEs, base stations, wireless communication devices, and devices may be read as each other.
  • listening Listen Before Talk (LBT), Clear Channel Assessment (CCA), carrier sense, channel sensing, or channel access procedure may be read interchangeably.
  • LBT Listen Before Talk
  • CCA Clear Channel Assessment
  • carrier sense channel sensing, or channel access procedure
  • frequency, band, spectrum, carrier, component carrier (CC), and cell may be read as each other.
  • NR-U target frequency, unlicensed band, unlicensed spectrum, unlicensed CC, LAA SCell, LAA cell, primary cell (Primary Cell: PCell, Primary Secondary Cell: PSCell, Special Cell: SpCell) ), The secondary cell (SCell), and the frequency to which the channel sensing is applied may be read as each other.
  • NR target frequency licensed band, license spectrum, license CC, PCell, PSCell, SpCell, SCell, non-NR-U target frequency, Rel. 15, NR, and frequencies to which channel sensing is not applied may be read interchangeably.
  • Different frame structures may be used for the NR-U target frequency and the NR target frequency.
  • the wireless communication system may be compliant with the first wireless communication standard (for example, NR, LTE, etc.) (supports the first wireless communication standard).
  • first wireless communication standard for example, NR, LTE, etc.
  • coexistence system coexistence device
  • other wireless communication devices coexistence device
  • coexistence device that coexist with this wireless communication system
  • Wi-Fi Wi-Fi
  • Bluetooth registered trademark
  • WiGig registered trademark
  • wireless LAN Local Area
  • IEEE802.11 LPWA (Low Power Wide Area)
  • LTE LAA Low Power Wide Area
  • the coexistence system may be a system that receives interference from the wireless communication system, or may be a system that interferes with the wireless communication system.
  • the LBT subband, the active BWP portion, the subband, and the partial band may be read as each other.
  • the node (at least one of the UE and the base station) may perform channel occupancy measurement (for example, received power measurement) at the channel occupancy measurement timing (measurement timing).
  • channel occupancy measurement for example, received power measurement
  • the channel occupancy measurement timing may be periodic, semi-persistent, or aperiodic.
  • the channel occupancy measurement timing may be indicated by at least one of a cycle, a start position, and a time length.
  • the starting position may be indicated by a slot position (eg, slot index) and an OFDM symbol position (eg, symbol index).
  • the time length may be indicated by the number of symbols.
  • the period may be indicated by a specific time interval (minislot, slot, subframe, half frame, frame, etc.) or a number of specific time intervals.
  • the channel occupancy measurement timing may be associated with an index (measurement timing index, channel occupancy measurement timing index).
  • the channel occupancy measurement timing may be indicated by a trigger signal (for example, PDCCH, PDSCH (MAC CE)).
  • the channel occupancy measurement timing may be set by higher layer signaling and activated by a trigger signal.
  • the channel occupancy measurement timing may be given to the active bandwidth part (BWP).
  • the active BWP may be divided into one or more LBT subbands.
  • the LBT subband may be matched to the channel band of the coexistence system (wireless LAN system), or may have a 20 MHz bandwidth to match the channel of the coexistence system.
  • the channel occupancy measurement timing may be given for each LBT subband.
  • Each node may perform LBT in the LBT subband before transmission.
  • Information on channel occupancy measurement timing may be specified in the specifications.
  • the association between the measurement timing index and the channel occupancy measurement timing may be specified in the specification.
  • the UE may be notified (set, instructed) of information regarding channel occupancy measurement (for example, channel occupancy measurement setting information, channel occupancy measurement timing setting information).
  • the UE may measure the received power based on this notification.
  • Information regarding the channel occupancy measurement may be notified via higher layer signaling (eg, RRC signaling, at least one of MAC CE).
  • the information regarding the channel occupancy measurement may include information regarding the channel occupancy measurement timing (time resource), or may include information regarding the channel occupancy measurement band (frequency resource, for example, BWP, LBT subband).
  • the information to be notified may be a measurement timing index corresponding to one of a plurality of candidates for channel occupancy measurement timing.
  • the plurality of candidates may be specified in the specification or may be notified by higher layer signaling.
  • the notified information may indicate the channel occupancy measurement timing by a position relative to the timing of the SS / PBCH block.
  • the notified information may indicate the channel occupancy measurement timing for each LBT subband.
  • the notified information may indicate the channel occupancy measurement timing of the active BWP.
  • the UE may independently determine the channel occupancy measurement timing.
  • the UE may select one from a plurality of candidates for the channel occupancy measurement timing and measure the received power at the selected channel occupancy measurement timing.
  • the plurality of candidates may be specified in the specification or may be notified by higher layer signaling.
  • the UE may report the corresponding measurement timing index prior to the selected channel occupancy measurement timing.
  • the node stores the channel occupancy state based on the measured received power, the measurement timing index, and whether or not the own node is busy (transmitted a signal) at the channel occupancy measurement timing (busy determination result). You may.
  • the channel occupancy state may be a received power value in which the amount of information is reduced by quantizing the measured received power, and whether or not the measured received power exceeds the received power threshold (busy). It may be a received power determination value indicating whether it is idle).
  • the node may store the channel occupancy state of a plurality of channel occupancy measurement timings.
  • the UE may prioritize signal transmission when the signal transmission at the channel occupancy measurement timing is scheduled.
  • a plurality of nodes may perform channel occupancy measurement at the same channel occupancy measurement timing.
  • the channel occupancy measurement timing corresponding to one measurement timing index among a plurality of nodes may be the same or different.
  • the channel occupancy measurement timings corresponding to one measurement timing index among a plurality of nodes may or may not be synchronized.
  • the node may measure a signal from a coexistence system (wireless LAN, NR-U of another operator, LTE LAA, etc.) at the channel occupancy measurement timing.
  • the period of the channel occupancy measurement timing may be the period of a specific signal such as the period of the SS / PBCH block having a specific index.
  • the UE can perform the channel occupancy measurement at an appropriate timing.
  • the node (at least one of the UE and the base station) may perform the channel occupancy measurement at the channel occupancy measurement timing and report a notification message indicating the channel occupancy measurement result (measurement result).
  • the notification message may be sent in the unlicensed CC or in the licensed CC.
  • the UE may notify (report) the notification message to the base station.
  • the notification message from the UE may be notified by at least one of PUCCH (for example, UCI, CSI report, etc.) and PUSCH (for example, MAC CE, CSI report, measurement report, etc.).
  • the timing of the notification message may be periodic, semi-persistent, or aperiodic.
  • the UE may set the timing of the notification message by higher layer signaling.
  • the UE may send a notification message in response to a request from the base station.
  • the base station may notify one or more UEs of the notification message.
  • the notification message from the base station may be notified by at least one of PDCCH (for example, DCI) and PDSCH (for example, MAC CE).
  • PDCCH for example, DCI
  • PDSCH for example, MAC CE
  • the notification message from the base station may be a different unicast message for each UE, or may be a broadcast or multicast message to all UEs or some UEs connected to the base station.
  • the notification message may include at least one of a measurement timing index, a channel occupancy state, a UE ID, a cell ID, and a busy determination result. If the channel occupancy measurement timing is specified in the specifications, or if the channel occupancy measurement timing is notified from the base station to the UE, the notification message from the UE may not include the measurement timing index.
  • the node may store the content based on the received notification message.
  • the node may store the content based on the notification message of the plurality of channel occupation measurement timings.
  • the node can acquire the channel occupancy measurement result of the peripheral node.
  • the base station can acquire the channel occupancy measurement result of the UE.
  • the node (at least one of the UE and the base station) is measured by the first channel occupancy measurement result (measured by the own node) of the own node and received from the other node (reported by the other node).
  • the difference from the second channel occupancy measurement result may be calculated.
  • the node may calculate the difference between the first channel occupancy measurement result and the second channel occupancy measurement result for each channel occupancy measurement index.
  • the node calculates the difference (power difference) between the received power value in the first channel occupancy measurement result and the received power value in the second channel occupancy measurement result. Good.
  • the node may calculate the unsigned power difference (absolute value) and count the number of unsigned power differences exceeding the power difference threshold (occurrence frequency).
  • the existence of a hidden terminal can be estimated even with an unsigned power difference.
  • the node calculates the signed power difference, and the number of the signed power difference exceeds the positive power difference threshold (first occurrence frequency) and the number of the signed power difference falls below the negative power difference threshold (first). 2 Occurrence frequency) and may be counted.
  • the first occurrence frequency when the hidden terminal exists at the time of transmission of the own node and the second occurrence frequency when the hidden terminal exists at the time of reception of the own node may be counted.
  • the node When the channel occupancy state is the received power determination value, the node has a difference between the received power determination value in the first channel occupancy measurement result and the received power determination value in the second channel occupancy measurement result (received power determination value is). Different things, judgment difference) may be calculated.
  • the node may calculate an unsigned determination difference (absolute value) and count the number of unsigned determination differences exceeding the determination difference threshold (occurrence frequency). The existence of the hidden terminal can be estimated even if the judgment difference is unsigned.
  • the node calculates the signed judgment difference, and the number in which the signed judgment difference exceeds the positive judgment difference threshold (first occurrence frequency) and the number in which the signed judgment difference falls below the negative judgment difference threshold (first occurrence frequency). 2 Occurrence frequency) and may be counted.
  • node A is a base station and node B is a UE.
  • the power difference threshold is 40 dB, and the base station calculates the unsigned power difference, the power difference between the nodes A and B at the measurement timing indexes 0 and 2 is the power difference. Since the threshold is exceeded, the frequency of occurrence is counted.
  • the received power threshold is -40 dBm
  • the base station calculates the unsigned judgment difference, the received power between the nodes A and B at the measurement timing indexes 0 and 2. Since the judgment values are different, the frequency of occurrence is counted.
  • the node may determine whether or not the channel occupancy state includes the influence of the transmission of the own node by storing the channel occupancy state and the busy determination result of the own node and the peripheral nodes.
  • the node has the first occurrence frequency when a hidden terminal exists at the time of transmission of the own node (when the own node is busy) and when the hidden terminal exists at the time of reception of the own node (when the own node is not busy).
  • the second occurrence frequency may be counted.
  • the node may calculate the moving average of the frequency of occurrence.
  • the node may update the moving average at each channel occupancy measurement timing based on the measurement result and the reception result.
  • the moving average may be at least one of a simple moving average, a weighted moving average, and an exponential moving average.
  • the node may calculate a moving average of the frequency of occurrence across multiple channel occupancy measurement indexes.
  • the parameters for calculating the moving average are , It may be specified in the specifications, or it may be notified (set) by the base station.
  • the base station may determine the parameters based on at least one of the speed of environmental change and the moving speed of the UE, and notify the UE.
  • the speed of change in the number of times a channel is busy (may be called frequency, probability, congestion degree, etc.) is calculated as the speed of environmental change based on the channel occupancy measurement results at multiple channel occupancy measurement timings of the base station. You may.
  • the movement speed may be the movement speed measured by the UE, the movement speed assumed for the UE, or the movement speed determined based on the connected network. ..
  • Each node may report the instantaneous value of the occurrence frequency, and the node (for example, the base station) that receives the instantaneous value from a plurality of nodes may calculate the moving average of the instantaneous value.
  • the node may calculate the occurrence probability that the measurement result differs between the nodes based on the frequency of occurrence or the moving average.
  • the node may use at least one of the frequency of occurrence, the moving average, and the probability of occurrence as an index indicating the degree of existence of the hidden terminal (interference state).
  • the node may determine whether or not there is an influence of the hidden terminal (there is a certain amount of hidden terminal) based on the index.
  • the node may determine whether or not to use the second access method based on the index.
  • the node may use the second access method when the index exceeds the index threshold.
  • the node may use the first access method when the index does not exceed the index threshold.
  • the base station may determine whether or not to use the receiver auxiliary access based on the index, and notify the UE of the determination result.
  • the node may be notified whether or not to use the second access method (for example, handshake) according to the report of the measurement result (receives information indicating the access method (for example, upper layer signaling, specific PDCCH)). You may).
  • the second access method for example, handshake
  • the access method for example, upper layer signaling, specific PDCCH
  • the base station can reduce the interference caused by the hidden terminal by using the second access method when the hidden terminal exists to some extent, and reduce the overhead by using the first access method when the hidden terminal is not present, thereby improving the wireless resource utilization efficiency. Can be enhanced.
  • the node may recognize the interference relationship (interference state) between the nodes based on the index.
  • the node may calculate an index for each combination of the two nodes and specify a hidden terminal for each node based on the index.
  • the base station can, for example, spatially multiplex the nodes that give interference and spatially multiplex the nodes that do not give interference. As a result, the utilization efficiency of wireless resources can be improved.
  • the node may calculate an index for each LBT subband. By scheduling the base station in consideration of the index for each LBT subband, for example, the base station can schedule while avoiding a specific LBT subband, and the utilization efficiency of radio resources can be improved.
  • the index when the hidden terminal exists at the time of transmission of the own node and the index when the hidden terminal exists at the time of reception of the own node may be calculated.
  • the base station may perform scheduling in consideration of an index when a hidden terminal exists at the time of transmission of the own node and an index when a hidden terminal exists at the time of reception of the own node.
  • the node can estimate the existence of the hidden terminal based on the difference in the measurement results between the nodes.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is a dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and a dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • -UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be included.
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the host station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access system based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Master Information Block
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR))
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block containing SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB), or the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the 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 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and 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, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmission / reception unit 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer and the Radio Link Control (RLC) layer for data, control information, etc. acquired from the control unit 110 (for example,).
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitting / receiving unit 120 and the transmitting / receiving antenna 130.
  • the control unit 110 may measure the received power at a plurality of measurement timings (for example, channel occupancy measurement timing) at a frequency to which channel sensing is applied (for example, an unlicensed band).
  • the transmission / reception unit 120 may report the measurement result associated with each of the plurality of measurement timings.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmission / reception unit 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned 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, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmission processing unit 2211 described above for transmitting a channel (for example, PUSCH) using the DFT-s-OFDM waveform when the transform precoding is enabled.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 220, the transmission / reception antenna 230, and the transmission line interface 240.
  • the control unit 210 may measure the received power at a plurality of measurement timings (for example, channel occupancy measurement timing) at a frequency to which channel sensing is applied (for example, an unlicensed band).
  • the transmission / reception unit 220 may report the measurement result associated with each of the plurality of measurement timings.
  • the measurement result may include an index of the corresponding measurement timing (for example, a measurement timing index).
  • the plurality of measurement timings may be set by at least one of a cycle, a start position, and a time length.
  • the control unit 210 may be notified of the access method at the frequency according to the report.
  • the control unit 210 may estimate the interference state based on the difference between the reported measurement result and the measurement result received from another user terminal.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, hard disk drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers and other suitable storage media. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). It may be configured to include.
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
  • channels, symbols and signals may be read interchangeably.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • the component carrier (Component Carrier (CC)) may be referred to as a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the 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 signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a mini slot, a sub slot, a slot, or the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a numerology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by an index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
  • Notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using other methods.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC medium access control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • base station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • Reception point Reception Point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (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 (eg, a small indoor base station (Remote Radio). Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • 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 read by the user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal has been replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) means receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)" of "accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect connection or connection between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • 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”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Landscapes

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

Abstract

ユーザ端末は、チャネルのセンシングが適用される周波数における複数の測定タイミングにおいて、受信電力を測定する制御部と、前記複数の測定タイミングのそれぞれに関連付けられた測定結果を報告する送信部と、を有する。本開示の一態様によれば、アンライセンスバンドにおいて適切な通信を行うことができる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(+)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、Rel.8-12)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)、ライセンスキャリア(licensed carrier)、ライセンスコンポーネントキャリア(licensed 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、800MHz、1.7GHz、2GHzなどが使用される。
 また、既存のLTEシステム(例えば、Rel.13)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)、アンライセンスキャリア(unlicensed carrier)、アンライセンスCC(unlicensed CC)ともいう)の利用がサポートされている。アンライセンスバンドとしては、例えば、Wi-Fi(登録商標)やBluetooth(登録商標)を使用可能な2.4GHz帯や5GHz帯などが想定される。
 具体的には、Rel.13では、ライセンスバンドのキャリア(CC)とアンライセンスバンドのキャリア(CC)とを統合するキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)がサポートされる。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License-Assisted Access(LAA)と称する。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、5G+、NR、Rel.15以降)では、送信装置(例えば、下りリンク(DL)では基地局、上りリンク(UL)ではユーザ端末)は、アンライセンスバンドにおけるデータの送信前に、他の装置(例えば、基地局、ユーザ端末、Wi-Fi装置など)の送信の有無を確認するリスニングを行う。
 このような無線通信システムが、アンライセンスバンドにおいて他システムと共存するために、アンライセンスバンドにおける規則(regulation)又は要件(requirement)に従うことが考えられる。
 しかしながら、アンライセンスバンドにおける動作が明確に決められなければ、特定の通信状況における動作が規則に適合しない、無線リソースの利用効率が低下する、など、アンライセンスバンドにおいて適切な通信を行えないおそれがある。
 そこで、本開示は、アンライセンスバンドにおいて適切な通信を行う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。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、チャネルのセンシングが適用される周波数における複数の測定タイミングにおいて、受信電力を測定する制御部と、前記複数の測定タイミングのそれぞれに関連付けられた測定結果を報告する送信部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、アンライセンスバンドにおいて適切な通信を行うことができる。
図1は、CSMA/CA with ACKの一例を示す図である。 図2は、隠れ端末によるデータの衝突の一例を示す図である。 図3は、CSMA/CA with RTS/CTSの一例を示す図である。 図4は、NR-UシステムにおけるRTS/CTSの一例を示す図である。 図5は、チャネル占有測定の一例を示す図である。 図6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7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8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9は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
<アンライセンスバンドにおける衝突回避方法>
 アンライセンスバンド(例えば、2.4GHz帯や5GHz帯)では、例えば、Wi-Fiシステム、LAAをサポートするシステム(LAAシステム)等の複数のシステムが共存することが想定されるため、当該複数のシステム間での送信の衝突回避及び/又は干渉制御が必要となると考えられる。
 アンライセンスバンドを用いるNRシステム(例えば、5G、5G+、NR、3GPP Rel.15以降などともいう)は、NR-Unlicensed(U)システム、NR LAAシステムなどと呼ばれてもよい。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(Dual Connectivity(DC))、アンライセンスバンドのスタンドアローン(Stand-Alone(SA))なども、NR-Uにおいて採用される可能性がある。
 例えば、アンライセンスバンドを利用するWi-Fiシステムでは、衝突回避及び/又は干渉制御を目的として、Carrier Sense Multiple Access(CSMA)/Collision Avoidance(CA)が採用されている。
 図1は、CSMA/CAの一例を示す図である。図1に示すように、無線端末C(データ送信側)は、通信媒体上の信号を調べ(キャリアセンス)、信号がないと判断してもすぐにデータ送信を開始せず、所定時間だけ待機してからデータを送信する。この待ち時間をDistributed access Inter Frame Space(DIFS)と呼ぶ。データを受信したアクセスポイントB(データ受信側)は、肯定応答(Acknowledgement(ACK))を返す。ACKを優先して送信できるようにするため、DIFSより短い時間(SIFS:Short IFS)だけ待つだけで、ACKを送信できる。無線端末C(データ送信側)は、ACKを受信するまで再送を繰り返す。このため、図1に示すアクセス方式(第1アクセス方式)は、CSMA/CA with ACKとも呼ばれる。
 Wi-Fiシステムでは、衝突回避及び/又は干渉制御を目的として、送信前に送信要求(Request to Send(RTS))を送信し、受信装置が受信可能であれば、受信可能(Clear to Send(CTS))で応答するRTS/CTSが採用されている。例えば、RTS/CTSは、隠れ端末によるデータの衝突回避に有効である。
 図2は、隠れ端末によるデータの衝突の一例を示す図である。図2において、無線端末Cの電波は無線端末Aまで届かないため、無線端末Aは、送信前にキャリアセンスを行っても、無線端末Cからの送信信号を検出できない。この結果、無線端末CがアクセスポイントBに送信中であっても、無線端末AもアクセスポイントBに送信することが想定される。この場合、アクセスポイントBにおいて無線端末A及びCからの送信信号が衝突し、スループットが低下するおそれがある。
 図3は、RTS/CTS付きのCSMA/CA(CSMA/CA with RTS/CTS)の一例を示す図である。図2に示すように、無線端末C(送信側)は、送信前の所定時間(DIFS)におけるキャリアセンスによって他の送信信号がないこと(アイドル)を確認すると、RTSを送信する(なお、図1では、当該RTSは無線端末A(他の端末)には届かない)。RTSは、オムニ(無指向性)送信であることが好ましい。RTSは、ビームフォーミングされてもよい。アクセスポイントB(受信側)は、無線端末CからのRTSを受信すると、所定時間(Short Inter Frame Space(SIFS))におけるキャリアセンスによって他の送信信号がないこと(アイドル、クリア)を確認すると、CTSを送信する。CTSは、オムニ送信であることが好ましい。RTSは、送信要求信号と呼ばれてもよい。CTSは、受信可能信号と呼ばれてもよい。
 図3において、アクセスポイントBからのCTSは、無線端末A(他の装置)にも届くため、無線端末Aは、通信が行われることを察知し、送信を延期する。RTS/CTSのパケットには、所定期間(Network Allocation Vector(NAV)又は送信禁止期間等ともいう)が記されているので、当該所定期間(RTSに示されたNAV「NAV(RTS)」、CTSに示されたNAV「NAV(CTS)」)の間、通信を保留する。
 アクセスポイントBからのCTSを受信した無線端末Cは、送信前の所定期間(SIFS)におけるキャリアセンスによって他の送信信号がないこと(アイドル)を確認すると、データ(フレーム)を送信する。当該データを受信したアクセスポイントBは、当該所定期間(SIFS)後にACKを送信する。
 図3では、無線端末Cの隠れ端末である無線端末AがアクセスポイントBからのCTSを検出すると、送信を延期するので、アクセスポイントBにおける無線端末A及びCの送信信号の衝突を回避できる。
 既存のLTEシステム(例えば、Rel.13)のLAAでは、データの送信装置は、アンライセンスバンドにおけるデータの送信前に、他の装置(例えば、基地局、ユーザ端末、Wi-Fi装置など)の送信の有無を確認するリスニング(LBT、CCA、キャリアセンス又はチャネルアクセス動作等とも呼ばれる)を行う。
 当該送信装置は、例えば、下りリンク(DL)では基地局(例えば、gNodeB、(gNB)、送受信ポイント(transmission/reception point(TRP))、ネットワーク(NW))、上りリンク(UL)ではユーザ端末(例えば、User Equipment(UE))であってもよい。また、送信装置からのデータを受信する受信装置は、例えば、DLではユーザ端末、ULでは基地局であってもよい。
 既存のLTEシステムのLAAでは、当該送信装置は、リスニングにおいて他の装置の送信がないこと(アイドル状態)が検出されてから所定期間(例えば、直後又はバックオフの期間)後にデータ送信を開始し、リスニングにおいて他の装置の送信があること(ビジー状態)が検出されると、データ送信を行わない。しかしながら、当該リスニングの結果に基づいて送信装置がデータを送信する場合であっても、上記隠れ端末が存在する結果、受信装置におけるデータの衝突を回避できないおそれがある。
 このため、NR-Uシステムでは、受信装置におけるデータの衝突の回避率を向上させるため、上述のRTS/CTSをサポートすることが検討されている。
 図4は、NR-UシステムにおけるRTS/CTSの一例を示す図である。RTS/CTSをサポートするNR-Uシステムでは、送信装置(基地局)が受信装置(ユーザ端末)に対する下りデータの送信前に、アンライセンスバンドのキャリア(アンライセンスキャリア、アンライセンスCC、LAA SCell(Secondary Cell)等ともいう)でRTSを送信することが想定される。
 このようなNR-Uシステムにおいて上りのアンライセンスCCをサポートする場合、図4に示すように、下りデータの受信装置(ユーザ端末)が当該上りのアンライセンスCCを用いてCTSを送信することが考えられる。上りのアンライセンスCCの代わりに、TDD(Time Division Duplex、unpaired spectrum)のアンライセンスCCが用いられてもよい。
 NR-Uにおけるノード(例えば、基地局(例えば、gNB)、UE)は、LBT結果がアイドル(LBT-busy)である場合に送信機会(Transmission Opportunity:TxOP、チャネル占有(Channel Occupancy))を獲得し、送信を行い、LBT結果がビジーである場合(LBT-busy)に、送信を行わない。送信機会の時間は、Channel Occupancy Time(COT)と呼ばれる。
 COTは、送信機会内の全ての送信と所定時間内のギャップとの総時間長であり、最大COT(Maximum COT(MCOT))以下であってもよい。MCOTはチャネルアクセス優先クラス(channel access priority class)に基づいて決定されてもよい。チャネルアクセス優先クラスは、競合ウィンドウ(contention window)サイズに関連付けられてもよい。
 LBTによってMCOTを獲得した基地局は、MCOTの期間において、1以上のUEに対するスケジューリングを行ってもよい。
 NR-Uシステムは、アンライセンスCC及びライセンスCCを用いるキャリアアグリゲーション(CA)の動作を行ってもよいし、アンライセンスCC及びライセンスCCを用いるデュアルコネクティビティ(DC)の動作を行ってもよいし、アンライセンスCCのみを用いるスタンドアローン(SA)の動作を行ってもよい。CA、DC、又はSAは、NR及びLTEのいずれか1つのシステムによって行われてもよい。DCは、NR、LTE、及び他のシステムの少なくとも2つによって行われてもよい。
 アンライセンスCCにおけるUL送信は、PUSCH、PUCCH、SRSの少なくとも一つであってもよい。
 ノードは、COTを獲得するためのLBT(初期LBT、initial-LBT(I-LBT))として、LTE LAAにおけるLBT、又は受信機補助LBT(receiver assisted LBT)を行ってもよい。この場合のLTE LAAのLBTはカテゴリ4であってもよい。
 UEは、サービング基地局からの送信バーストを検出するための、PDCCH又はグループ共通PDCCH(group common(GC)-PDCCH)内の信号(例えば、Demodulation Reference Signal(DMRS)などのReference Signal(RS))の存在を想定してもよい。PDCCHは、1つのUE向けのPDCCH(UE個別PDCCH、通常PDCCH(Regular PDCCH))であってもよい。GC-PDCCHは、1以上のUEに共通のPDCCH(UEグループ共通PDCCH)であってもよい。
 基地局は、基地局契機のCOT開始時に、COT開始を通知する特定DMRSを含む特定PDCCH(PDCCH又はGC-PDCCH)を送信してもよい。特定PDCCH及び特定DMRSの少なくとも1つは、COT開始通知信号と呼ばれてもよい。基地局は、COT開始通知信号を1以上の特定UEへ送信されてもよい。
 UEは、特定DMRSを検出した場合、COTを認識してもよい。
 基地局は、特定PDCCHによって、UEのCOT内のUL送信をスケジュールしてもよい。COT内のUL送信をスケジュールされた特定UEと呼ぶ。特定UEは、COT内のUL信号(例えば、COT内の最初のUL信号)の送信をスケジュールされたUEであってもよい。
 NR-Uにおいて、送信機及び受信機の間のハンドシェイク手順が検討されている。特定PDCCHによって指定されたUEが、LBT後にSRS等の特定UL信号(応答信号)を送信することによって、基地局及びUEの間のハンドシェイク手順を実現することが検討されている。
 このように、NR-Uでは、特定PDCCH(COT開始通知信号)を送信要求信号(RTS)のように用い、特定PDCCHによってトリガされた応答信号を受信可能状態通知信号(CTS)のように用いることによって、CSMA/CA with RTS/CTSに近いアクセス方式(受信機補助アクセス、receiver assisted access(RAA)、ハンドシェイク手順、RTS/CTSを用いるアクセス方式、第2アクセス方式)が検討されている。
 また、NR-Uでは、基地局からの指示によって、UEが任意のタイミングにおいて受信電力を測定し、測定した受信電力の値を基地局へ通知することによって、基地局が使用する帯域の混雑度を推定すること(チャネル占有測定、channel occupancy measurement)が検討されている。
 第1アクセス方式(RTS(COT開始通知信号)/CTS(応答信号)を用いないアクセス方式、CSMA/CA with ACKなど)は、第2アクセス方式(RTS/CTSを用いるアクセス方式、受信機補助アクセス、CSMA/CA with RTS/CTS、ハンドシェイクなど)に比べて、オーバヘッドが小さいが、隠れ端末による信号衝突が発生するおそれがある。一方、第2アクセス方式は、第1アクセス方式に比べて、隠れ端末による信号衝突の発生を低減できるがオーバヘッドが大きくなる。
 隠れ端末が多数存在する場合のみ、受信機補助アクセスを行うことが考えられるが、隠れ端末の存在を高精度に推定することができない。
 そこで、本発明者らは、アンライセンスバンドにおける複数の測定タイミングにおいて、受信電力を測定し、複数の測定タイミングのそれぞれに関連付けられた測定結果を報告することを着想した。
 これによって、ノードは、隠れ端末の存在の検出の精度を高めることができ、通信環境に適した送信手順(チャネルアクセス手順)を用いることができる。これによって、信号衝突の発生率を低減することができ、無線リソース利用効率を向上できる。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、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。
 本開示において、ノード、UE、基地局、無線通信装置、デバイス、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、リスニング、Listen Before Talk(LBT)、Clear Channel Assessment(CCA)、キャリアセンス、チャネルのセンシング、又はチャネルアクセス動作(channel access procedure)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、周波数、バンド、スペクトラム、キャリア、コンポーネントキャリア(CC)、セルは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、NR-U対象周波数、アンライセンスバンド(unlicensed band)、アンライセンススペクトラム、アンライセンスCC、LAA SCell、LAAセル、プライマリセル(Primary Cell:PCell、Primary Secondary Cell:PSCell、Special Cell:SpCell)、セカンダリセル(Secondary Cell:SCell)、チャネルのセンシングが適用される周波数、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、NR対象周波数、ライセンスバンド(licensed band)、ライセンススペクトラム、ライセンスCC、PCell、PSCell、SpCell、SCell、非NR-U対象周波数、Rel.15、NR、チャネルのセンシングが適用されない周波数、は互いに読み替えられてもよい。
 NR-U対象周波数及びNR対象周波数において、異なるフレーム構造(frame structure)が用いられてもよい。
 無線通信システム(NR-U、LAAシステム)は、第1無線通信規格(例えば、NR、LTEなど)に準拠(第1無線通信規格をサポート)してもよい。
 この無線通信システムと共存する他のシステム(共存システム、共存装置)、他の無線通信装置(共存装置)は、Wi-Fi、Bluetooth(登録商標)、WiGig(登録商標)、無線LAN(Local Area Network)、IEEE802.11、LPWA(Low Power Wide Area)、LTE LAAなど、第1無線通信規格と異なる第2無線通信規格に準拠(第2無線通信規格をサポート)していてもよいし、他の事業者によって運用され第1無線通信規格に準拠していてもよい。共存システムは、無線通信システムからの干渉を受けるシステムであってもよいし、無線通信システムへ干渉を与えるシステムであってもよい。
 本開示において、LBTサブバンド、アクティブBWPの部分、サブバンド、部分帯域、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<実施形態1>
 ノード(UE及び基地局の少なくとも1つ)は、チャネル占有測定タイミング(測定タイミング)においてチャネル占有測定(例えば、受信電力測定)を行ってもよい。
 チャネル占有測定タイミングは、周期的(periodic)であってもよいし、セミパーシステント(semi-persistent)であってもよいし、非周期的(aperiodic)であってもよい。
 チャネル占有測定タイミングは、周期と開始位置と時間長の少なくとも1つによって示されてもよい。開始位置は、スロット位置(例えば、スロットインデックス)とOFDMシンボル位置(例えば、シンボルインデックス)によって示されてもよい。時間長は、シンボル数によって示されてもよい。周期は、特定の時間間隔(ミニスロット、スロット、サブフレーム、ハーフフレーム、フレームなど)又は特定の時間間隔の数によって示されてもよい。チャネル占有測定タイミングがインデックス(測定タイミングインデックス、チャネル占有測定タイミングインデックス)に関連付けられてもよい。チャネル占有測定タイミングは、トリガ信号(例えば、PDCCH、PDSCH(MAC CE))によって指示されてもよい。チャネル占有測定タイミングは、上位レイヤシグナリングによって設定され、トリガ信号によってアクティブ化されてもよい。
 チャネル占有測定タイミングはアクティブ帯域幅部分(active bandwidth part(BWP))に対して与えられてもよい。
 アクティブBWPが1以上のLBTサブバンドに分けられてもよい。LBTサブバンドは、共存システム(無線LANシステム)のチャネル帯域に合わせられてもよいし、共存システムのチャネルに合わせて20MHz帯域幅を有していてもよい。チャネル占有測定タイミングはLBTサブバンド毎に与えられてもよい。各ノードは、送信前にLBTサブバンドにおいてLBTを行ってもよい。
 チャネル占有測定タイミングに関する情報は、仕様に規定されてもよい。測定タイミングインデックスとチャネル占有測定タイミングとの関連付けが、仕様に規定されてもよい。
 UEは、チャネル占有測定に関する情報(例えば、チャネル占有測定設定情報、チャネル占有測定タイミング設定情報)を通知(設定、指示)されてもよい。UEは、この通知に基づいて、受信電力を測定してもよい。チャネル占有測定に関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CEの少なくとも1つ)を介して通知されてもよい。チャネル占有測定に関する情報は、チャネル占有測定タイミング(時間リソース)に関する情報を含んでもよいし、チャネル占有測定帯域(周波数リソース、例えば、BWP、LBTサブバンド)に関する情報を含んでもよい。
 通知される情報は、チャネル占有測定タイミングの複数の候補の中の1つに対応する測定タイミングインデックスであってもよい。複数の候補は、仕様に規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによって通知されてもよい。通知される情報は、SS/PBCHブロックのタイミングとの相対位置によってチャネル占有測定タイミングを示してもよい。通知される情報は、LBTサブバンド毎のチャネル占有測定タイミングを示してもよい。通知される情報は、アクティブBWPのチャネル占有測定タイミングを示してもよい。
 UEは、独自にチャネル占有測定タイミングを決定してもよい。UEは、チャネル占有測定タイミングの複数の候補から1つを選択し、選択されたチャネル占有測定タイミングにおいて受信電力を測定してもよい。複数の候補は、仕様に規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによって通知されてもよい。UEは、選択されたチャネル占有測定タイミングよりも前に、対応する測定タイミングインデックスを報告してもよい。
 ノードは、測定された受信電力に基づくチャネル占有状態と、測定タイミングインデックスと、チャネル占有測定タイミングにおいて自ノードがビジーである(信号を送信した)か否か(ビジー判定結果)と、を記憶してもよい。
 チャネル占有状態は、測定された受信電力を量子化することによって情報量を削減された受信電力値であってもよいし、測定された受信電力が受信電力閾値を超えた(ビジー)か否(アイドル)かを示す受信電力判定値であってもよい。
 ノードは、複数のチャネル占有測定タイミングのチャネル占有状態を記憶してもよい。
 UEは、チャネル占有測定タイミングにおける信号送信をスケジュールされた場合、信号送信を優先してもよい。
 複数のノードが同じチャネル占有測定タイミングにおいてチャネル占有測定を行ってもよい。複数のノードの間において、1つの測定タイミングインデックスに対応するチャネル占有測定タイミングは、同じであってもよいし、異なってもよい。複数のノードの間において、1つの測定タイミングインデックスに対応するチャネル占有測定タイミングは、同期していてもよいし、同期していなくてもよい。
 ノードは、チャネル占有測定タイミングにおいて、共存システム(無線LAN、他の事業者のNR-U、LTE LAAなど)からの信号を測定してもよい。チャネル占有測定タイミングの周期は、特定のインデックスを有するSS/PBCHブロックの周期など、特定の信号の周期であってもよい。
 以上の実施形態1によれば、UEは適切なタイミングにおいてチャネル占有測定を行うことができる。
<実施形態2>
 ノード(UE及び基地局の少なくとも1つ)は、チャネル占有測定タイミングにおいて、チャネル占有測定を行い、チャネル占有測定結果(測定結果)を示す通知メッセージを報告してもよい。
 通知メッセージは、アンライセンスCCにおいて送信されてもよいし、ライセンスCCにおいて送信されてもよい。
 UEは、通知メッセージを基地局へ通知(報告)してもよい。UEからの通知メッセージは、PUCCH(例えば、UCI、CSI報告など)とPUSCH(例えば、MAC CE、CSI報告、測定報告(measurement report)など)との少なくとも1つによって通知されてもよい。通知メッセージのタイミングは、周期的(periodic)であってもよいし、セミパーシステント(semi-persistent)であってもよいし、非周期的(aperiodic)であってもよい。UEは、通知メッセージのタイミングを上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。UEは、基地局からの要求に応じて通知メッセージを送信してもよい。
 基地局は、通知メッセージを1以上のUEへ通知してもよい。基地局からの通知メッセージは、PDCCH(例えば、DCIなど)とPDSCH(例えば、MAC CEなど)との少なくとも1つによって通知されてもよい。基地局からの通知メッセージは、UE毎に異なるユニキャストメッセージであってもよいし、基地局に接続する全てのUE又は一部のUEへのブロードキャスト又はマルチキャストメッセージであってもよい。
 通知メッセージは、測定タイミングインデックスと、チャネル占有状態と、UE IDと、セルIDと、ビジー判定結果と、の少なくとも1つを含んでもよい。チャネル占有測定タイミングが仕様に規定される場合、又はチャネル占有測定タイミングが基地局からUEへ通知される場合、UEからの通知メッセージは、測定タイミングインデックスを含まなくてもよい。
 ノードは、受信した通知メッセージに基づく内容を記憶してもよい。ノードは、複数のチャネル占有測定タイミングの通知メッセージに基づく内容を記憶してもよい。
 以上の実施形態2によれば、ノードは周辺ノードのチャネル占有測定結果を取得できる。例えば、基地局は、UEのチャネル占有測定結果を取得できる。
<実施形態3>
 ノード(UE及び基地局の少なくとも1つ)は、自ノードの(自ノードによって測定された)第1チャネル占有測定結果と、他ノードから受信した(他ノードから報告された、他ノードによって測定された)第2チャネル占有測定結果と、の差を算出してもよい。
 ノードは、チャネル占有測定インデックス毎に、第1チャネル占有測定結果と第2チャネル占有測定結果との差を算出してもよい。
 チャネル占有状態が、受信電力値である場合、ノードは、第1チャネル占有測定結果における受信電力値と、第2チャネル占有測定結果における受信電力値と、の差(電力差)を算出してもよい。ノードは、符号なしの電力差(絶対値)を算出し、符号なしの電力差が電力差閾値を超えた数(発生頻度)をカウントしてもよい。符号なしの電力差であっても隠れ端末の存在を推定できる。ノードは、符号付きの電力差を算出し、符号付きの電力差が正の電力差閾値を上回る数(第1発生頻度)と、符号付きの電力差が負の電力差閾値を下回る数(第2発生頻度)と、をカウントしてもよい。この場合、自ノードの送信時に隠れ端末が存在する場合の第1発生頻度と、自ノードの受信時に隠れ端末が存在する場合の第2発生頻度とを、カウントしてもよい。
 チャネル占有状態が、受信電力判定値である場合、ノードは、第1チャネル占有測定結果における受信電力判定値と、第2チャネル占有測定結果における受信電力判定値と、の差(受信電力判定値が異なること、判定差)を算出してもよい。ノードは、符号なしの判定差(絶対値)を算出し、符号なしの判定差が判定差閾値を超えた数(発生頻度)をカウントしてもよい。符号なしの判定差であっても隠れ端末の存在を推定できる。ノードは、符号付きの判定差を算出し、符号付きの判定差が正の判定差閾値を上回る数(第1発生頻度)と、符号付きの判定差が負の判定差閾値を下回る数(第2発生頻度)と、をカウントしてもよい。
 図5の例において、ノードAは基地局であり、ノードBはUEである。ノードAは、測定タイミング(測定タイミングインデックス=0、1、2)において受信電力を測定し、測定結果を記憶する。ノードBは、測定タイミング(測定タイミングインデックス=0、1、2)において受信電力を測定し、測定結果をノードAへ報告する。
 チャネル占有状態が受信電力であり、電力差閾値が40dBであり、基地局が符号なしの電力差を算出する場合、測定タイミングインデックス0、2において、ノードA及びBの間の電力差が電力差閾値を超えるため、発生頻度をカウントする。
 チャネル占有状態が受信電力判定値であり、受信電力閾値が-40dBmであり、基地局が符号なしの判定差を算出する場合、測定タイミングインデックス0、2において、ノードA及びBの間の受信電力判定値が異なるため、発生頻度をカウントする。
 更に、ノードは、自ノード及び周辺ノードのチャネル占有状態及びビジー判定結果を記憶することによって、チャネル占有状態が自ノードの送信の影響を含むか否かを判定してもよい。ノードは、自ノードの送信時に隠れ端末が存在する場合(自ノードがビジーである場合)の第1発生頻度と、自ノードの受信時に隠れ端末が存在する場合(自ノードがビジーでない場合)の第2発生頻度とを、カウントしてもよい。
 ノードは、発生頻度の移動平均を算出してもよい。ノードは、チャネル占有測定タイミング毎に、測定結果と受信結果に基づいて、移動平均を更新してもよい。移動平均は、単純移動平均、加重移動平均、指数移動平均の少なくとも1つであってもよい。ノードは、複数のチャネル占有測定インデックスにわたって、発生頻度の移動平均を算出してもよい。
 移動平均の算出のためのパラメータ(例えば、何秒前までの発生頻度を有効とするか、平均化されるサンプル数、電力差閾値、判定差閾値、重み付け係数、重み付け関数、指数、など)は、仕様に規定されてもよいし、基地局から通知(設定)されてもよい。基地局は、環境変化の速さと、UEの移動速度と、の少なくとも1つに基づいて、パラメータを決定し、UEへ通知してもよい。
 基地局の複数のチャネル占有測定タイミングにおけるチャネル占有測定結果によってチャネルがビジーである回数(頻度、確率、混雑度などと呼ばれてもよい)の変動の速さを、環境変化の速さとして算出してもよい。移動速度は、UEによって測定される移動速度であってもよいし、UEに対して想定される移動速度であってもよいし、接続するネットワークに基づいて決定される移動速度であってもよい。
 各ノード(例えば、UE)が発生頻度の瞬時値を報告し、複数のノードから瞬時値を受信するノード(例えば、基地局)が瞬時値の移動平均を算出してもよい。
 ノードは、発生頻度又は移動平均に基づいて、ノード間において測定結果が異なることの発生確率を算出してもよい。
 ノードは、発生頻度、移動平均、及び発生確率の少なくとも1つを、隠れ端末の存在の程度(干渉状態)を示す指標として用いてもよい。ノードは、指標に基づいて、隠れ端末の影響がある(隠れ端末がある程度存在する)か否かを判定してもよい。ノードは、指標に基づいて、第2アクセス方式を用いるか否かを判定してもよい。ノードは、指標が指標閾値を超える場合に、第2アクセス方式を用いてもよい。ノードは、指標が指標閾値を超えない場合に、第1アクセス方式を用いてもよい。基地局は、指標に基づいて、受信機補助アクセスを用いるか否かを判定し、判定結果をUEへ通知してもよい。
 ノードは、測定結果の報告に応じて、第2アクセス方式(例えば、ハンドシェイク)を用いるか否かを通知されてもよい(アクセス方式を示す情報(例えば、上位レイヤシグナリング、特定PDCCH)を受信してもよい)。
 基地局は、隠れ端末がある程度存在する場合に第2アクセス方式を用いることによって、隠れ端末による干渉を低減でき、そうでない場合に第1アクセス方式を用いることによってオーバヘッドを減らし、無線リソース利用効率を高められる。
 ノードは、指標に基づいて、ノード間の干渉関係(干渉状態)を認識してもよい。複数のノードが同じチャネル占有測定タイミングにおいてチャネル占有測定を行う場合、ノードは、2つのノードの組み合わせ毎に、指標を算出し、指標に基づいて、各ノードに対する隠れ端末を特定してもよい。基地局は、干渉関係を考慮してスケジューリングを行うことによって、例えば、干渉を与えるノード同士を空間多重せず、干渉を与えないノード同士を空間多重することができる。これによって、無線リソースの利用効率を高められる。
 ノードは、LBTサブバンド毎の指標を算出してもよい。基地局は、LBTサブバンド毎の指標を考慮してスケジューリングを行うことによって、例えば、特定のLBTサブバンドを避けてスケジュールすることができ、無線リソースの利用効率を高められる。
 自ノードの送信時に隠れ端末が存在する場合の指標と、自ノードの受信時に隠れ端末が存在する場合の指標とを、算出してもよい。基地局は、自ノードの送信時に隠れ端末が存在する場合の指標と、自ノードの受信時に隠れ端末が存在する場合の指標と、を考慮してスケジューリングを行ってもよい。
 以上の実施形態3によれば、ノードは、ノード間の測定結果の差に基づいて、隠れ端末の存在を推定できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図6は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図7は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120及び送受信アンテナ130の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 制御部110は、チャネルのセンシングが適用される周波数(例えば、アンライセンスバンド)における複数の測定タイミング(例えば、チャネル占有測定タイミング)において、受信電力を測定してもよい。送受信部120は、前記複数の測定タイミングのそれぞれに関連付けられた測定結果を報告してもよい。
(ユーザ端末)
 図8は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 制御部210は、チャネルのセンシングが適用される周波数(例えば、アンライセンスバンド)における複数の測定タイミング(例えば、チャネル占有測定タイミング)において、受信電力を測定してもよい。送受信部220は、前記複数の測定タイミングのそれぞれに関連付けられた測定結果を報告してもよい。
 前記測定結果は、対応する測定タイミングのインデックス(例えば、測定タイミングインデックス)を含んでもよい。
 前記複数の測定タイミングは、周期と開始位置と時間長との少なくとも1つによって設定されてもよい。
 前記制御部210は、前記報告に応じて、前記周波数におけるアクセス方式を通知されてもよい。
 前記制御部210は、前記報告された測定結果と、他のユーザ端末から受信された測定結果と、の差に基づいて、干渉状態を推定してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  チャネルのセンシングが適用される周波数における複数の測定タイミングにおいて、受信電力を測定する制御部と、
     前記複数の測定タイミングのそれぞれに関連付けられた測定結果を報告する送信部と、を有するユーザ端末。
  2.  前記測定結果は、対応する測定タイミングのインデックスを含む、請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記複数の測定タイミングは、周期と開始位置と時間長との少なくとも1つによって設定される、請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記報告に応じて、前記周波数におけるアクセス方式を通知される、請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記報告された測定結果と、他のユーザ端末から受信された測定結果と、の差に基づいて、干渉状態を推定する、請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  チャネルのセンシングが適用される周波数における複数の測定タイミングにおいて、受信電力を測定するステップと、
     前記複数の測定タイミングのそれぞれに関連付けられた測定結果を報告するステップと、を有するユーザ端末の無線通信方法。
PCT/JP2019/013884 2019-03-28 2019-03-28 ユーザ端末及び無線通信方法 WO2020194750A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19922062.5A EP3952413A1 (en) 2019-03-28 2019-03-28 User terminal and wireless communication method
PCT/JP2019/013884 WO2020194750A1 (ja) 2019-03-28 2019-03-28 ユーザ端末及び無線通信方法
CN201980096938.9A CN113892283A (zh) 2019-03-28 2019-03-28 用户终端以及无线通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/013884 WO2020194750A1 (ja) 2019-03-28 2019-03-28 ユーザ端末及び無線通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020194750A1 true WO2020194750A1 (ja) 2020-10-01

Family

ID=72611233

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/013884 WO2020194750A1 (ja) 2019-03-28 2019-03-28 ユーザ端末及び無線通信方法

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP3952413A1 (ja)
CN (1) CN113892283A (ja)
WO (1) WO2020194750A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004260637A (ja) * 2003-02-27 2004-09-16 Hitachi Ltd 無線通信制御方式および無線装置
JP2009514360A (ja) * 2005-10-27 2009-04-02 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおいてチャネル測定報告を送受信する方法及び装置
US20130342402A1 (en) * 2012-06-21 2013-12-26 9Solutions Oy Positioning accuracy of location tracking system

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016039179A1 (ja) * 2014-09-12 2016-03-17 シャープ株式会社 基地局装置および端末装置
US20160302230A1 (en) * 2015-04-10 2016-10-13 Samsung Electronics Co., Ltd Methods and apparatus for rrm measurement on unlicensed spectrum
WO2017014229A1 (ja) * 2015-07-22 2017-01-26 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004260637A (ja) * 2003-02-27 2004-09-16 Hitachi Ltd 無線通信制御方式および無線装置
JP2009514360A (ja) * 2005-10-27 2009-04-02 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおいてチャネル測定報告を送受信する方法及び装置
US20130342402A1 (en) * 2012-06-21 2013-12-26 9Solutions Oy Positioning accuracy of location tracking system

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01)
NTT DOCOMO; INC: "Enhancements to initial access procedure for NR-U", 3GPP TSG RAN WG1 #96 R1- 1902790, 15 February 2019 (2019-02-15), pages 1 - 10, XP051600485, Retrieved from the Internet <URL:https://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_96/Docs/R1-1902790.zip>> [retrieved on 20190418] *

Also Published As

Publication number Publication date
CN113892283A (zh) 2022-01-04
EP3952413A1 (en) 2022-02-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020095458A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JP7313425B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7269264B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7121136B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7407805B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JPWO2020095449A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020110244A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020148841A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020153212A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JP7264919B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
WO2020209340A1 (ja) ユーザ端末、無線通信方法、及び基地局
WO2020261578A1 (ja) 基地局、端末、及びコンテンションウィンドウサイズ決定方法
WO2020217512A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020222278A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2022024224A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2020202429A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020194750A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020194749A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2022024225A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
RU2786420C1 (ru) Пользовательский терминал и способ радиосвязи
WO2022024380A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2020222277A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
CN113424565A (zh) 用户终端以及无线通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19922062

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019922062

Country of ref document: EP

Effective date: 20211028

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP