WO2020213127A1 - 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
WO2020213127A1
WO2020213127A1 PCT/JP2019/016646 JP2019016646W WO2020213127A1 WO 2020213127 A1 WO2020213127 A1 WO 2020213127A1 JP 2019016646 W JP2019016646 W JP 2019016646W WO 2020213127 A1 WO2020213127 A1 WO 2020213127A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal
transmission
node
reserved
resource
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/016646
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
祐輝 松村
大輔 村山
聡 永田
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 PCT/JP2019/016646 priority Critical patent/WO2020213127A1/ja
Priority to CN201980095454.2A priority patent/CN113748741B/xx
Publication of WO2020213127A1 publication Critical patent/WO2020213127A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

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
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • the user terminal In an existing LTE system (for example, LTE Rel. 8-14), the user terminal (User Equipment (UE)) has downlink control information transmitted via a downlink control channel (for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH)). Controls the reception of downlink shared channels (for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) based on (also referred to as Downlink Control Information (DCI), DL assignment, etc.). Further, the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
  • a downlink control channel for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH)
  • DCI Downlink Control Information
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the overhead such as carrier sense is large, and the system performance may be deteriorated such as a decrease in communication throughput and a decrease in resource utilization efficiency.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method for improving resource utilization efficiency.
  • the user terminal is a transmission unit that transmits a first signal using setting information including at least one of transmission power and a spatial domain transmission filter, and among a plurality of candidates of the setting information.
  • a control that uses one candidate based on at least one of the reception result of the first signal transmission notified from at least one device and the reception result of signal transmission from the at least one device for the second signal transmission. Has a part and.
  • resource utilization efficiency can be improved.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a reserved signal to be CDM.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a CDM reserved signal and a response signal.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of reservation of a specific signal using bid information.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of free resources in a specific signal period.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of utilization of free resources during a specific signal period.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a case where a plurality of UEs share a reserved signal time interval.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the distance between a plurality of UEs.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • CSMA Carrier Sense Multiple Access
  • CA Collision Avoidance
  • a predetermined time Distributed access Inter Frame Space (DIFS)
  • DIFS distributed access Inter Frame Space
  • LBT listen before talk
  • ACK ACK knowledgement
  • carrier sense LBT, listening, Clear Channel Assessment (CCA), channel sensing, or channel access procedure (channel access procedure) may be read as each other.
  • CCA Clear Channel Assessment
  • channel sensing channel sensing
  • channel access procedure channel access procedure
  • a node that uses an autonomous decentralized multiple access method can transmit data without being scheduled for data transmission by a network (NW, for example, a base station).
  • NW for example, a base station
  • CSMA / CA has problems such as low communication throughput and low resource utilization efficiency due to a large overhead such as carrier sense.
  • a plurality of scattered UEs broadcast each other using different sequences (for example, quasi-orthogonal sequences) in the same time resource and frequency resource (signals from a plurality of UEs are code division multiplex (CDM)). Will be).
  • CDM code division multiplex
  • the present inventors have conceived a method of controlling the transmission of each UE.
  • nodes, UEs, base stations, wireless communication devices, devices, devices, and vehicles may be read as each other.
  • a second signal transmission a second signal, a specific signal, a target signal, data, a UL signal, a PUSCH, a PUCCH, a sounding reference signal (SRS), a demodulation reference signal (DMRS), and a side link signal (for example, , Physical sidelink shared channel (PSSCH), physical sidelink control channel (PSCCH)) may be read interchangeably.
  • SRS sounding reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • a side link signal for example, Physical sidelink shared channel (PSSCH), physical sidelink control channel (PSCCH)
  • PSSCH Physical sidelink shared channel
  • PSCCH physical sidelink control channel
  • the signal, power measurement signal, estimation signal, and measurement RS may be read as each other.
  • signals, information, preambles, channels, and RS may be read as each other.
  • the specific signal transmission, the specific signal, the specific type of signal, the controlled signal, the second signal transmission, and the second signal may be read as each other.
  • transmission beam, beam, spatial relation, spatial relation information, spatial relation assumption, spatial domain transmission filter, UE spatial domain transmission filter, spatial domain filter, UE transmission beam, UL transmission beam, analog beam It may be read as precoding, RS, RS related to QCL parameters, RS of QCL type D, and the like.
  • a node in a wireless communication system transmits a reserved signal in a first period (for example, a reserved signal period and a reserved signal time section), and transmits a specific signal in a second period (for example, a specific signal period and a specific signal time section).
  • the reserved signal may be a signal for reserving the resource of the specific signal after that, or may be a signal that precedes (transmits in advance) the transmission of the specific signal.
  • the time resource for transmitting the reserved signal may be arranged (set, inserted, mapped) before the time resource for transmitting the specific signal.
  • the time resource for transmitting the reserved signal may be a reserved signal time interval, a symbol, a minislot, a slot, a subframe, a transmission opportunity, and the like.
  • the time resource for transmitting the specific signal may be a specific signal time interval, a symbol, a minislot, a slot, a subframe, a transmission opportunity, and the like.
  • a reserved signal period including one or more reserved signal time sections may be arranged within a periodic time interval. Within the periodic time interval, a specific signal period including one or more specific signal time sections may be arranged. The reserved signal period may be arranged before the specific signal period.
  • the time interval may be any of frames, subframes, slots, and minislots.
  • the reserved signal period may be arranged within a certain time interval, and a specific signal period may be set within the same time interval.
  • the reserved signal period may be arranged within a certain time interval, and the specific signal period may be arranged within another time interval.
  • the reserved signal may be transmitted in one symbol and a specific bandwidth.
  • the specific bandwidth may be specified in the specification or may be set by higher layer signaling.
  • the specific bandwidth may be one resource block (RB), bandwidth part (BWP), or another bandwidth.
  • the node may transmit a reserved signal using the same SCS as the subcarrier spacing (SCS) of the specific signal.
  • the node may transmit the reserved signal using an SCS different from the SCS of the specific signal.
  • the SCS of the reserved signal may be higher than the SCS of the specific signal.
  • At least one of the SCS of the reserved signal period, the SCS of the specific signal period, and the ratio of the SCS of the reserved signal period to the SCS of the specific signal period (for example, the ratio of the SCS of the reserved signal period to the SCS of the specific signal period).
  • Information about the above may be predetermined in the specifications, or may be set by notification (for example, upper layer signaling) from a network (NW, for example, a base station).
  • the minimum time required to switch from the reserved signal SCS to the specific signal SCS may be specified in the specifications.
  • the node does not have to transmit signals during SCS switching.
  • the SCS in the reserved signal period may be higher than the SCS in the specific signal period. That is, the symbol length in the reserved signal period may be shorter than the symbol length in the specific signal period.
  • a gap transmission non-transmission period
  • the time length of this gap may be longer than the time required for switching the SCS.
  • the SCS of the reserved signal is higher than the SCS of the specific signal, the overhead of the reserved signal can be suppressed, the reserved signal time section and the reserved signal period can be shortened, and the resource utilization efficiency can be improved.
  • a gap may be provided between the reserved signal period and the specific signal period.
  • the time length of this gap may be longer than the time required for processing from the reception of the reserved signal from the other node to the transmission of the specific signal.
  • a gap may be provided between the reserved signal time sections.
  • the time length of this gap may be longer than the time required for processing from the reception of the reserved signal from the other node to the transmission of the specific signal of the own node.
  • At least one UE may transmit a reservation signal, and at least one UE may transmit a specific signal.
  • the reserved signal may be a broadcast signal or a multicast signal to a group of UEs.
  • the specific signal may be data to a base station, UL signal, PUSCH, or the like.
  • Each of the plurality of nodes may be a UE.
  • the specific signal can be reserved by each node transmitting the reserved signal without the specific signal being scheduled by the NW.
  • a node that intends to transmit a specific signal in a specific signal time section may determine a reserved signal time section and transmit a reserved signal in the determined reserved signal time section.
  • the UE that has transmitted the reserved signal in the reserved signal time section may transmit the specific signal in the specific signal time section under predetermined conditions.
  • the node having the highest priority among the nodes that have transmitted the reserved signal within the reserved signal period may transmit the specific signal during the specific signal period.
  • the reserved signal time interval may be associated with a node or node priority.
  • the reserved signal may be an orthogonal series or a quasi-orthogonal series.
  • the reservation signal is a low Peak to Average Power Ratio (low PAPR) series (Constant Amplitude Zero Auto Correlation (CAZAC) series, a series similar to the CAZAC series, for example, Zadoff-Chu series, computer-generated specified in the specifications (table). It may be a sequence (such as a sequence) or a pseudo-random (Pseudo-Random) sequence (a pseudo-noise (PN) sequence, for example, a Gold sequence or an M sequence).
  • PN pseudo-noise
  • the reserved signal may indicate at least one of the resource information of the specific signal (at least one of the time resource, the frequency resource, the spatial resource, and the code resource) and the information of the transmission destination of the specific signal.
  • the reservation signal may be control information transmitted from one UE to another UE (for example, sidelink control information (SCI)).
  • SCI sidelink control information
  • the node transmits a signal in at least one of the reserved signal time sections, that is, the reserved signal time section before the reserved signal time section of the node and the reserved signal time section after the reserved signal time section of the node. You may receive it.
  • Each node may be set with a plurality of bands.
  • the nodes may use different bands in the order of priority of the transmitted reserved signals.
  • the node determines the priority for the received reserved signal based on the priority rule, receives the reserved signal from the node having a priority higher than its own priority, and the resource indicated in the reserved signal. However, if it contains at least a part of the resources of the specific signal to be transmitted, the transmission of the specific signal may be stopped, the band is selected in the order of priority of the transmitted reserved signal, and the band is specified in the selected band. A signal may be transmitted.
  • the node determines the priority for the received reserved signal based on the priority rule, receives the reserved signal from the node having a priority higher than its own priority, and transmits indicated by the reserved signal.
  • the transmission of the specific signal may be stopped, or the band may be selected in the order of priority of the transmitted reserved signal, and the specific signal may be transmitted in the selected band.
  • the priority rule may be that the earlier the reserved signal time interval in which the reserved signal is transmitted in the reserved signal period, the higher the priority, or the later the reserved signal time interval in which the reserved signal is transmitted in the reserved signal period. The higher the priority, the higher the priority.
  • the priority node can appropriately transmit the specific signal in the specific signal period.
  • a node that intends to transmit a specific signal in a specific signal time section may transmit a reserved signal in a common reserved signal time section.
  • the UE that has transmitted the reserved signal in the reserved signal time section may transmit the specific signal in the specific signal time section under predetermined conditions.
  • Multiple nodes may transmit reserved signals in one reserved signal time section.
  • the reserved signal time interval is a symbol
  • a plurality of nodes may transmit a reserved signal in one symbol.
  • Reserved signals from a plurality of nodes may be code division multiplex (CDM) in the same reserved signal time interval and the same band.
  • CDM code division multiplex
  • a plurality of nodes may transmit reserved signals based on different sequences.
  • the reserved signal period can be shortened and the overhead can be reduced.
  • the series for the reserved signal may be associated with the series index.
  • the sequence index may be based on at least one of the base sequence index and the cyclic shift index used for the sequence for the reserved signal.
  • the node may decide whether or not to transmit a specific signal according to the signal reception result in the reserved signal period and the priority rule (for example, at least one of the reserved signal generation methods 1 and 2 described above). Similarly).
  • the sequence may be associated with at least one of priority and node.
  • the priority rule may be that the smaller the series index is, the higher the priority is, or the larger the series index is, the higher the priority is.
  • a node that transmits a reserved signal in a certain reserved signal time section may recognize a reserved signal from another node in the reserved signal time section.
  • the node may recognize the reserved signal from the other node according to at least one of the following other node signal recognition methods 1 and 2.
  • Nodes may support full duplex communication (simultaneous transmission and reception on the same time and frequency resources).
  • the node may simultaneously transmit the reserved signal and receive the reserved signal from another node at the same frequency (for example, at least one resource block (RB)).
  • Nodes may simultaneously transmit reserved signals and receive reserved signals from other nodes at different frequencies (eg, at least one resource block (RB)).
  • the node transmits a reserved signal in the reserved signal time section, receives a signal in the reserved signal time section, subtracts the reserved signal of its own node from the received signal, and another node reserves based on the subtraction result. It may be detected that a signal has been transmitted. The node may determine that another node has transmitted a reserved signal when the subtraction result exceeds the threshold value.
  • the reserved signal period may include one reserved signal time interval.
  • the smaller the series index the higher the priority.
  • UE # 1 transmits a reserved signal using the sequence of sequence index # 1
  • UE # 3 transmits a reserved signal using the sequence of sequence index # 3.
  • UE # 1 may detect the reserved signal from UE # 3 by subtracting the reserved signal of UE # 1 from the received signal in the reserved signal time interval.
  • UE # 3 detects the reserved signal from UE # 1 by subtracting the reserved signal of UE # 3 from the received signal in the reserved signal time interval. Since the priority of UE # 1 is higher than the priority of UE # 3, UE # 1 transmits the specific signal during the specific signal period, and UE # 3 does not transmit the specific signal.
  • the NW may transmit a response signal indicating the highest priority node or the highest priority among the received reserved signals.
  • the NW may transmit a response signal during the response signal period.
  • the node does not have to support simultaneous transmission / reception on the same time resource and frequency resource (it does not have to have the ability of simultaneous transmission / reception on the same time resource and frequency resource).
  • the response signal period may be between the reserved signal period and the specific signal period.
  • a gap may be provided between the response signal period and the specific signal period. The time length of this gap may be longer than the time required from the reception of the response signal to the transmission of the specific signal.
  • the response signal period may be after each reserved signal period.
  • the node may receive the response signal and determine whether or not the own node transmits a specific signal based on the response signal. The node may determine whether or not the own node transmits a specific signal by comparing the priority indicated in the received response signal with the priority of the own node. The node may decide that the own node transmits a specific signal when the priority indicated in the received response signal is the priority of the own node. The node may decide that the own node does not transmit the specific signal when the priority indicated in the received response signal is higher than the priority of the own node.
  • the reserved signal period may include one reserved signal time interval.
  • the smaller the series index the higher the priority.
  • UE # 1 transmits a reserved signal using the sequence of sequence index # 1
  • UE # 3 transmits a reserved signal using the sequence of sequence index # 3.
  • the NW that has received the reserved signals from UEs # 1 and # 3 may transmit a response signal indicating that UE # 1 has the highest priority during the response signal period.
  • UE # 1 Upon receiving the response signal, UE # 1 transmits a specific signal during the specific signal period.
  • UE # 3, which has received the response signal does not transmit the specific signal.
  • the reserved signal period can be shortened and the reserved signal overhead can be reduced.
  • the reserved signal may indicate at least one of the resource information of the specific signal (at least one of the time resource, the frequency resource, the spatial resource, and the code resource) and the information of the transmission destination of the specific signal.
  • the reserved signal may be an SCI transmitted from one UE to another.
  • the information on the resource of the specific signal may be referred to as information for bidding on the resource of the specific signal (bid information).
  • the reservation signal may include DMRS and data.
  • the data may include bid information.
  • DMRS may be multiplexed with data (for example, Time Division Multiplex (TDM) or Frequency Division Multiplex (FDM)).
  • TDM Time Division Multiplex
  • FDM Frequency Division Multiplex
  • the reservation signal may be a resource associated with the bid information.
  • Resources include time resources (eg, symbols), frequency resources (eg, RB), spatial resources (eg, spatial layers, antenna ports, etc.), code resources (eg, sequence index, reference sequence, cyclic shift, etc.). There may be at least one.
  • a plurality of candidates for a resource may be associated with a plurality of candidates for bid information.
  • the node may select the resource associated with the bid information and send a booking signal using the selected resource.
  • the specific signal of UE # 1 may use symbols # 0 to # 2 within the specific signal period, and the specific signal of UE # 3 may use symbol # 3 within the specific signal period. .. UEs # 1 and # 3 may transmit a reservation signal indicating bid information in a given reservation signal time section within the reservation signal period.
  • the bid information may be the start timing and time length of the specific signal.
  • the start timing of a particular signal may be indicated by an index of unit-time resources.
  • the time length of a particular signal may be indicated by the number of unit time resources.
  • the unit time resource may be at least one of a slot and a symbol.
  • the start timing may be represented by the difference from the start or end of the reserved signal time interval (transmission of the reserved signal), or may be represented by the difference from the start or end of the reserved signal period.
  • the bid information of UE # 1 may indicate the start symbol # 0 and the time length 3 symbol
  • the bid information of UE # 3 may indicate the start symbol # 3 and the time length 1 symbol.
  • the bid information may be a bitmap showing the resource of the specific signal (specific signal time section).
  • the specific signal time interval may be a slot or a symbol.
  • Each bit of the bitmap may correspond to a specific signal time interval.
  • the bid information of UE # 1 may be 1110, and the bid information of UE # 3 may be 0001.
  • Each bit may indicate whether to transmit a specific signal (1) or not (0) in each specific signal time interval (symbol) in the specific signal period.
  • the fourth embodiment it is possible to determine whether or not the specific signal time section can be used by receiving the reserved signal from another node, so that the resource utilization efficiency in the specific signal period can be improved.
  • the node that could not acquire the specific signal resource by the reserved signal may transmit the specific signal by using the free resource within the specific signal period.
  • the free resource may be a resource that is not shown in any of the reserved signals during the specific signal period.
  • Each node may monitor the reserved signal in the reserved signal time section other than the reserved signal time section of its own node.
  • the order of priority is UE # 0, # 1, # 2, # 3.
  • Each of UEs # 0 to # 3 transmits a reserved signal in one reserved signal time interval.
  • the bid information of UE # 0 indicates the specific signal resource of the start symbol # 0 and the time length 2 symbol
  • the bid information of UE # 1 indicates the specific signal resource of the start symbol # 0 and the time length 1 symbol.
  • the bid information of 0 indicates a specific signal resource of the start symbol # 2 and the time length 1 symbol.
  • the specific signal resource of UE # 3 does not overlap with the specific signal resource of another UE, the specific signal resource is acquired and the specific signal is transmitted in the specific signal resource.
  • the specific signal resource of UE # 0 and the specific signal resource of UE # 1 overlap.
  • UE # 1 cannot acquire a specific signal resource.
  • the first node does not have to transmit a reservation signal indicating a resource that overlaps with the resource indicated in the reservation signal of the second node. If the first node cannot decode the reserved signal from the second node before transmitting the reserved signal due to the time required for data demodulation, the first node indicates a reserved signal indicating a resource that overlaps with the resource indicated in the reserved signal of the second node. May be sent.
  • a node that transmits a reserved signal indicating a specific signal resource that does not overlap with the resource indicated by the reserved signal from another node may acquire the specific signal resource and transmit the specific signal in the specific signal resource.
  • a node that has transmitted a reserved signal indicating a specific signal resource that overlaps with a resource indicated in the reserved signal from another node may determine that the specific signal resource could not be acquired.
  • the node may receive a reserved signal having a priority higher than that of its own reserved signal.
  • the node may receive all reserved signals other than the reserved signal of its own node during the reserved signal period.
  • the node that uses the free resource may be determined according to at least one of the following free resource usage methods 1 to 3.
  • ⁇ How to use free resources 1 When a plurality of nodes that have transmitted a reserved signal cannot acquire a specific signal resource, the node having the highest priority among the plurality of nodes acquires a free resource and transmits a specific signal using the free resource. You may (you may acquire free resources). A node capable of transmitting a specific signal in a free resource (the size of the free resource is equal to or larger than the size of the specific signal resource) and has the highest priority may acquire the free resource.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a case where a specific signal is transmitted in the free resource of FIG. Since the priority of UE # 1 is lower than the priority of UE # 0, UE # 1 cannot acquire the specific signal resource indicated in the reserved signal, but the free resource (free resource indicated in any reserved signal). Since the specific signal can be transmitted in the symbol # 3) (the size of the free resource is equal to or larger than the size of the specific signal resource of UE # 1), the specific signal is transmitted.
  • the free resource may be distributed to the m nodes having the higher priority among the plurality of nodes.
  • the priority may be associated with the transmission order of the reserved signals.
  • the free resource may be equally divided as m free time sections (specific signal resources) in the time direction.
  • the m free time sections may be assigned to m nodes in descending order of priority (in descending order of priority).
  • the node to which the free time interval is assigned may transmit a specific signal in the free time interval.
  • M may be specified in the specifications or may be set by higher layer signaling.
  • each of the plurality of nodes may decide whether or not to transmit the specific signal based on a random number.
  • each node may transmit the specific signal in the free resource with a probability of 1 / n.
  • may be specified in the specification or may be set by higher layer signaling.
  • the node that failed to bid can transmit a specific signal, and the resource utilization efficiency can be improved.
  • Reserved signal resources may not be dedicated to the node (it may not be set individually for the UE, it may not be based on the UE index).
  • the resources of the reserved signals of the plurality of nodes may be common, and the reserved signals of the plurality of nodes may collide.
  • the reserved signal period may be one reserved signal time section (for example, one symbol) common to a plurality of nodes.
  • Each node may recognize a reserved signal (collision of reserved signals) from another node according to at least one of the other node signal recognition methods 1 and 2 described above.
  • the node that has transmitted the reserved signal recognizes the collision of the reserved signal
  • the node may perform at least one of the following collision processes 1 and 2.
  • Collision processing 2 When the node that has transmitted the reserved signal detects a collision of the reserved signals, it may be determined whether or not to transmit the specific signal in the specific signal resource based on the random number.
  • M may be the number of nodes using one reserved signal time interval (or the maximum number of nodes using one reserved signal time interval).
  • M may be specified in the specification or may be set by higher layer signaling.
  • may be specified in the specification or may be set by higher layer signaling.
  • the node may determine whether or not to transmit a specific signal in the specific signal resource based on machine learning (or artificial intelligence (AI)).
  • the node may store at least one of information regarding transmission of the reservation signal of the own node, recognition result of the reservation signal from another node, and recognition result of collision of the reservation signal.
  • the node may determine whether or not to transmit a specific signal in the specific signal resource based on the stored contents (history).
  • the node determines (optimizes) a specific signal transmission rule (for example, a criterion for transmitting a specific signal, a probability of transmitting a specific signal, etc.) based on the stored contents, and based on the specific signal transmission rule, in a specific signal resource. It may be determined whether or not to transmit a specific signal. For example, the node may determine the probability based on the stored contents and transmit the specific signal with the determined probability based on the random number.
  • a specific signal transmission rule for example, a criterion for transmitting a specific signal,
  • UEs # 0 to # 3 are set to have the same reserved signal time interval. Each UE determines the probability of transmitting a specific signal, and if the random number follows the probability, transmits the specific signal in the specific signal period.
  • the reservation signal period can be shortened and the resource utilization efficiency can be improved.
  • Each node transmits the first signal using the transmission setting (setting information) candidate, and at least one of the result of receiving the first signal from its own node and the result of receiving the first signal from another node.
  • the transmission setting used for transmitting the second signal may be determined based on the above.
  • the reception result, reception quality, and measurement result may be read as each other.
  • the first signal is a signal from at least one node (eg, reserved signal), a CDM transmission (eg, reserved signal), and a signal used for at least one measurement of distance between nodes and path loss (eg, measurement). It may be at least one of a signal) and a transmission (eg, a reserved signal) that precedes another signal transmission.
  • the second signal is at least one of a first signal after the first signal (for example, a reserved signal after the next transmission opportunity) and a transmission based on the first signal (for example, a specific signal, a signal carrying data). It may be one.
  • Each node may semi-optimize the reception quality between the nodes by controlling the transmission settings (transmission parameters, setting information). Semi-optimizing the reception quality may be to minimize the deterioration of the reception quality.
  • the node may receive the first signal from another node and store the reception quality of the first signal, or may notify the reception quality of the first signal to the other node.
  • the reception quality includes the actual throughput of the second signal (for example, data) and the error rate of the actual second signal (for example, bit error rate (BER), block error rate (BLER), packet error rate (PER), etc. ),
  • the measurement result of the first signal at at least one node for example, at least one of received power (RSRP, received signal strength), SINR, SNR), and reception of at least one first signal at at least one node. Success or failure, the number of successful receptions of the first signal (at least one transmission opportunity) within a period at least one node, and the number of first signals (at least one transmission opportunity) within a period at least one node. It may be at least one of the reception success rate.
  • the first signal from a plurality of nodes may be CDM.
  • the node may specify the sequence of the received first signal. For example, the node finds the correlation between a specific sequence of the first signal and the received first signal, and if the correlation exceeds the threshold (or the correlation is greater than or equal to the threshold), the node receives the specific sequence (specific). It may be recognized that the reception of the series of is successful).
  • the node may notify the number of first signals to be CDM (the number of UEs to be CDM) as multiples, or multiplex the maximum number of first signals to be CDM (maximum number of UEs to be CDM). It may be notified as a number. For example, when the node is notified of the multiple number, the value obtained by dividing the number of successful receptions by the multiple number may be calculated as the reception success rate.
  • UEs # 1, # 2, and # 3 each transmit a reserved signal in the same reserved signal transmission section, and the reserved signals broadcast from UEs # 1, # 2, and # 3 are CDMs. (Sent at the same time resource and the same frequency resource). As shown in FIG. 7, the distance D13 between UEs # 1 and # 3 is compared with the distance D12 between UEs # 1 and # 2 and the distance D23 between UEs # 2 and # 3, respectively. When is far, in UE # 3, the received power from UE # 1 and the received power from UE # 2 are different. When the received powers are different, the signal from UE # 2 interferes with the signal from UE # 1 (for example, it is also called a near-far problem).
  • the orthogonality between the reserved signals of UEs # 1, # 2, and # 3 is enhanced.
  • the reception quality can be improved.
  • the transmitting node may transmit a measurement signal for measuring the distance or path loss between the transmitting node and the receiving node (for example, UE-UE or UE-NW).
  • the measurement signal period (or the measurement signal time interval for each node) in which the measurement signal is transmitted may be arranged.
  • the measurement signal period may be different from the reserved signal period and the specific signal period.
  • the transmission of the measurement signal may be set to at least one of periodic transmission, semi-persistent transmission, and aperiodic transmission.
  • the measurement signal may be an orthogonal series or a quasi-orthogonal series.
  • the measurement signal may be a low PAPR sequence (CAZAC sequence, sequence similar to CAZAC sequence, for example, Zadoff-Chu sequence, computer-generated sequence specified in the specification (table), etc.) or a pseudo-random sequence (PN). It may be a sequence (for example, Gold sequence, M sequence).
  • the transmission power of the measurement signal may be lower than the transmission power of the specific signal, or the transmission power may be controlled.
  • the measurement signal may be continuous in the frequency domain or discontinuous in the frequency domain (for example, a comb configuration).
  • the measurement signal may hop according to the hopping pattern.
  • the hopping pattern (frequency resource of the measurement signal) may be based on at least one of a slot index, a symbol index, a (virtual) cell index, and a bandwidth (for example, the number of PRBs and the number of REs).
  • the measurement signal may be a new (for example, Rel.16 or later) signal or channel, or an existing (for example, Rel.15) channel or signal (for example, RS).
  • the measurement signal may be a sounding reference signal (SRS) or an SRS having a transmission power different from that of the existing SRS.
  • the transmission power of the measurement signal may be lower than the transmission power of the existing SRS.
  • Nodes may estimate the distance or path loss between nodes based on the received power of the measurement signal.
  • Multiple UEs may perform grouping (two UEs are paired).
  • a plurality of UEs may be grouped (UEs included in the group) by higher layer signaling, or may determine the group.
  • the group may be determined based on distance or path loss (eg, a group of UEs that are less than or equal to a predetermined distance, the pair with the shortest distance, etc.).
  • the group may include one head UE.
  • the head UE may be set by the NW.
  • the head UE may schedule UEs in the group (eg, nearby UEs, UEs located within a predetermined distance).
  • the head UE may be determined based on the distance between the UEs in the group.
  • the head UE may be the UE capable of communicating with the most UEs in the group.
  • the head UE, management UE, local manager, specific UE, and designated UE may be read as each other.
  • the node may control the transmission setting by using at least one of the following transmission setting control methods 1 to 3.
  • Each node may transmit the first signal using candidates having different transmission settings (transmission setting candidates) at each transmission opportunity of the first signal.
  • a plurality of transmission setting candidates may be associated with a plurality of transmission opportunities.
  • the first signal may be a reserved signal or a measurement signal.
  • the transmission opportunity of the first signal may be the reserved signal period or the measurement signal period.
  • the node For each transmission opportunity, the node is based on at least one of the UE index (UE ID, Radio Network Temporally Identifier (RNTI)), transmission opportunity slot index, transmission opportunity symbol index, and cell (or virtual cell) index.
  • the index of the transmission setting candidate may be determined.
  • the node may transmit the first signal at the transmission opportunity by using the transmission setting corresponding to the determined transmission setting candidate index.
  • the node may obtain the transmission setting candidate index by a calculation formula using at least one of the UE index, the transmission opportunity slot index, the transmission opportunity symbol index, and the cell (or virtual cell) index (transmission setting candidate index). You may hopping it).
  • the node may transmit the first signal using the determined transmission setting candidate.
  • the node may calculate (measure, store) the reception quality of the first signal from another node, and notify the calculated reception quality by the next first signal, or transmit resources based on the first signal. May be notified by a second signal determined (scheduled by the first signal).
  • the second signal may be a specific signal, a response signal, a signal (channel) carrying data, or the like.
  • Multiple reception qualities notified from other nodes may be associated with multiple transmission settings.
  • the information notified from the other node may include information for identifying the reception quality and the node (for example, UE ID).
  • the node determines (selects) one of a plurality of transmission setting candidates as a transmission setting based on at least one of the reception quality calculated by the own node and the reception quality notified from the other node, and the first The transmission setting may be used for the transmission of the two signals. For example, the node may determine the transmission setting candidate that gives the highest reception quality to all the nodes having the reception quality as the transmission setting from the plurality of transmission setting candidates.
  • the node may apply the transmission setting to the subsequent transmission of the second signal.
  • the node may periodically execute the transmission setting control method 1 and update the transmission setting.
  • the node may execute the transmission setting control method 1 and update the transmission setting in response to the notification (setting, instruction, request) from the NW.
  • the transmission setting can be made to follow the change of the situation.
  • the node can easily control the transmission setting and suppress the load of controlling the transmission setting.
  • Transmission setting control method 2 The node uses machine learning (machine learning, artificial intelligence (AI), deep learning) to determine one of a plurality of transmission setting candidates in the transmission setting control method 1, and the determined transmission setting candidates.
  • the second signal may be transmitted using.
  • the input of machine learning includes the transmission setting used for transmitting the past first signal of the own node, the history of the reception quality of the first signal at at least one node (at least one of the own node and the other node), and Information about the distance between nodes (distance, path loss, transmission power, etc.) and at least one throughput (eg, throughput of a specific signal, throughput within a group, communication) notified from another node (eg, NW, head UE, etc.). It may include at least one of (such as throughput between all possible nodes).
  • the output of machine learning may be a transmission setting candidate (for example, a transmission setting candidate index) used for subsequent transmission of the second signal.
  • a transmission setting candidate for example, a transmission setting candidate index
  • the node can determine the transmission setting candidate more quickly (efficiently) than the transmission setting control method 1, and can improve the reception quality.
  • Each node may transmit the first signal using one of the different transmission setting candidates for each transmission opportunity of the first signal.
  • the node may randomly obtain a transmission setting candidate index for each transmission opportunity.
  • the node may obtain the transmission setting candidate index by the same calculation formula as in the transmission setting control method 1 for each transmission opportunity (the transmission setting candidate index may be hopping).
  • the node may use a preset transmission setting candidate (transmission setting candidate index).
  • the node may transmit the first signal using the determined transmission setting candidate (transmission setting candidate index).
  • the node may calculate (measure, store) the reception quality of the first signal from another node.
  • the node may determine (select) one of a plurality of transmission setting candidates as the transmission setting based on the reception quality calculated by the own node, and use the transmission setting for the transmission of the second signal. For example, the node may determine the transmission setting candidate that gives the highest reception quality to all the nodes having the reception quality as the transmission setting from the plurality of transmission setting candidates.
  • the node may apply the transmission setting to the subsequent transmission of the second signal.
  • the node uses the transmission power in the transmission setting and the transmission power larger than the transmission power used for transmitting the first signal as the transmission setting. You may.
  • the node uses the transmission power in the transmission setting as the transmission setting, which is smaller than the transmission power used for transmitting the first signal. You may.
  • the received power from the plurality of nodes spans a predetermined plurality of ranges.
  • the node may use the transmission power in the transmission setting, which is smaller than the transmission power used for transmitting the first signal, as the transmission setting.
  • the transmission power in the next transmission setting may be determined to a specific value.
  • the node may determine a specific value based on the average value of the received power from the plurality of other nodes, or may use the value specified in the specification as the specific value.
  • the node may periodically execute the transmission setting control method 3 to update the transmission setting.
  • the node may execute the transmission setting control method 3 and update the transmission setting in response to the notification (setting, instruction, request) from the NW.
  • the node does not need to be notified of the reception quality in other nodes as compared with the transmission setting control method 1, so that the transmission setting can be easily controlled and the load of controlling the transmission setting is increased. Can be suppressed.
  • the node may apply the determined transmission setting to one second signal of the following setting targets 1 to 3.
  • the second signal may be the first signal after the transmission setting has been determined.
  • the node may apply the determined transmission settings to subsequent reserved signals.
  • the node may apply a control different from the control of the transmission setting for the reserved signal (for example, one of the transmission setting control methods 1 to 3) to the specific signal.
  • the node may apply the same transmission power control as PUSCH (for example, PUSCH of Rel.15 NR) to a specific signal.
  • the second signal may be a signal transmitted based on the first signal.
  • the node may apply the determined transmission settings to a particular signal.
  • the node may apply a control different from the control of the transmission setting for the specific signal (for example, one of the transmission setting control methods 1 to 3) to the reserved signal.
  • the node may apply a predetermined value of transmission power to the reserved signal, or a closed loop transmission power control or open loop similar to PUSCH (for example, Rel.15 NR PUSCH). ) Transmission power control may be applied to the reserved signal.
  • the second signal may be both a first signal after the transmission setting is determined and a signal transmitted based on the first signal.
  • the node may apply the determined transmission settings to both subsequent reserved and specific signals.
  • an appropriate transmission setting can be applied to the second signal.
  • the reception quality of the second signal can be improved even when the second signals from the plurality of nodes are CDM.
  • 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. 8 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 Technology (RAT) (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 higher-level station is the Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is the 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 method 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 that searches for 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
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and 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. 9 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.
  • the functional blocks of the feature portion in the present embodiment are mainly shown, 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, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • 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 transformation, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, demapping, demodulating, 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 provides 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 transmission / reception unit 120 may transmit the first signal in the first period within the periodic time interval.
  • the control unit 110 may determine whether or not to perform the second signal transmission in the second period after the first period in the time interval based on the priority of the first signal transmission (implementation). Form 1).
  • FIG. 10 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. to the radio frequency band on the baseband signal, 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 transmission / reception unit 220 may perform the first signal transmission using the setting information including at least one of the transmission power and the spatial domain transmission filter.
  • the control unit 210 has at least one of the reception result of the first signal transmission notified from at least one device and the reception result of the signal transmission from the at least one device among the plurality of candidates of the setting information. One candidate based on one may be used for the second signal transmission.
  • the first signal transmission is different from a signal transmission from the at least one device, a code division multiple access transmission, and a transmission used for measuring information regarding a distance between the user terminal and the at least one device. It may be at least one of the transmission preceding the signal transmission of.
  • the second signal transmission may be at least one of a first signal transmission after the first signal transmission and a transmission based on the first signal transmission.
  • the transmission / reception unit 220 may perform a plurality of first signal transmissions using the plurality of candidates, respectively.
  • the control unit 210 may be notified of the reception results of the plurality of first signal transmissions.
  • the one candidate may be based on the reception result of the plurality of first signal transmissions.
  • the one candidate includes a history of reception results of the first signal transmission notified from the at least one device, a history of reception results of signals from other wireless communication devices, and the at least one device and the user. It may be based on at least one of information about the estimated distance to and from the terminal 20.
  • 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, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 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
  • the 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 is independent of 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.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • 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.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a 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, minislot 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.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and 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.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. It may be called a pair or the like.
  • 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) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the 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.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, 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.
  • the 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 other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • 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, functions, 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 software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist 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
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP 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 (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) 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 inter-terminal communication (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
  • 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)
  • LTE 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”, “second”, etc. 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 may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect connections or connections 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)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

ユーザ端末は、送信電力及び空間ドメイン送信フィルタの少なくとも1つを含む設定情報を用いて、第1信号送信を行う送信部と、前記設定情報の複数の候補のうち、少なくとも1つの装置から通知される前記第1信号送信の受信結果と、前記少なくとも1つの装置からの信号送信の受信結果と、の少なくとも1つに基づく1つの候補を、第2信号送信に用いる制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、リソース利用効率を向上できる。

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、LTE Rel.8-14)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、下り制御チャネル(例えば、Physical Downlink Control Channel(PDCCH))を介して伝送される下り制御情報(Downlink Control Information(DCI)、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))の受信を制御する。また、ユーザ端末は、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))の送信を制御する。
 将来の無線通信システムにおいて、従来の自律分散型の多重アクセス方式を適用すると、キャリアセンスなどのオーバヘッドが大きく、通信スループットの低下、リソース利用効率の低下など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、リソース利用効率を向上させる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、送信電力及び空間ドメイン送信フィルタの少なくとも1つを含む設定情報を用いて、第1信号送信を行う送信部と、前記設定情報の複数の候補のうち、少なくとも1つの装置から通知される前記第1信号送信の受信結果と、前記少なくとも1つの装置からの信号送信の受信結果と、の少なくとも1つに基づく1つの候補を、第2信号送信に用いる制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、リソース利用効率を向上できる。
図1は、CDMされる予約信号の一例を示す図である。 図2は、CDMされた予約信号及び応答信号の一例を示す図である。 図3は、入札情報を用いる特定信号の予約の一例を示す図である。 図4は、特定信号期間における空きリソースの一例を示す図である。 図5は、特定信号期間における空きリソースの利用の一例を示す図である。 図6は、複数のUEが予約信号時間区間を共有する場合の一例を示す図である。 図7は、複数のUEの間の距離の一例を示す図である。 図8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9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10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11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。
<自律分散型の多重アクセス方式>
 将来の無線通信システムにおいては、無線リソース利用効率向上のために、ローカルスケジューリングや、分散アクセス方式(自律分散型の多重アクセス方式)、UE間におけるブロードキャスト(報知)信号の送受信を想定する可能性がある。
 自律分散型の多重アクセス方式として、例えば、無線local area network(LAN)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。CSMA/CAでは、送信前に所定時間(Distributed access Inter Frame Space(DIFS))が設けられ、送信装置は、DIFS内に他の送信信号がないことを確認(キャリアセンス、listen before talk(LBT))してからデータ送信を行う。また、データ送信後、受信装置からのACKnowledgement(ACK)を待つ。送信装置は、所定時間内にACKを受信できない場合、衝突が起きたと判断して、再送信を行う。もし送信装置が、送信前に他の送信信号を検知し、その後、DIFS及びバックオフ期間(例えば、ランダムバックオフ)にわたって他の送信信号を検知しない場合、データ送信を開始する。
 なお、キャリアセンス、LBT、リスニング、Clear Channel Assessment(CCA)、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。
 自律分散型の多重アクセス方式を用いるノードは、ネットワーク(NW、例えば、基地局)によってデータ送信をスケジュールされることなく、データを送信できる。
 しかしながら、CSMA/CAは、キャリアセンスなどのオーバヘッドが大きいため、通信スループットが低くなる、リソースの利用効率が低くなる、などの問題がある。
 そこで、散在する複数のUEが同一の時間リソース及び周波数リソースにおいて異なる系列(例えば、準直交系列)を用いてブロードキャストし合う(複数のUEからの信号が符号分割多重(code division multiplex(CDM))される)ことが考えられる。この場合、信号分離制度を向上させ、受信品質を最大化するためには、それらのUEの受信点において受信電力が均衡していることが理想である。
 しかしながら、UE間の距離及び位置関係は一定ではないため、特にUE数が3以上である場合、受信電力を実際に均衡させることは難しい。
 そこで、本発明者らは、各UEの送信を制御する方法を着想した。
 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、装置、デバイス、乗り物(vehicle)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、第2信号送信、第2信号、特定(specific)信号、対象信号、データ、UL信号、PUSCH、PUCCH、sounding reference signal(SRS)、demodulation reference signal(DMRS)、サイドリンク信号(例えば、physical sidelink shared channel(PSSCH)、physical sidelink control channel(PSCCH))、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、第1信号送信、第1信号、第2信号送信、第2信号、予約、確保、割り当て、入札、獲得、制御、先行送信、事前送信、参照信号送信、予約信号送信、先行信号、事前信号、予約信号、割り当て信号、入札信号、制御信号、アクセス信号、ランダムアクセス信号、参照信号、PUSCH、PUSCH、SRS、DMRS、サイドリンク信号(例えば、PSSCH、PSCCH)、測定信号、距離測定信号、電力測定信号、推定信号、測定RS、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、信号、情報、プリアンブル、チャネル、RS、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、特定信号送信、特定信号、特定の種別の信号、被制御信号、第2信号送信、第2信号、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、送信ビーム、ビーム、空間関係(spatial relation)、空間関係情報、空間関係想定、空間ドメイン送信フィルタ、UE空間ドメイン送信フィルタ、空間ドメインフィルタ、UE送信ビーム、UL送信ビーム、アナログビーム、プリコーディング、RS、QCLパラメータに関するRS、QCLタイプDのRS、などと読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<実施形態1>
 無線通信システムにおけるノードは、第1期間(例えば、予約信号期間、予約信号時間区間)において予約信号を送信し、第2期間(例えば、特定信号期間、特定信号時間区間)において特定信号を送信してもよい。予約信号は、その後の特定信号のリソースを予約するための信号であってもよいし、特定信号の送信に先行する(事前に送信される)信号であってもよい。
 特定信号を送信するための時間リソースよりも前に、予約信号を送信するための時間リソースが配置(設定、挿入、マップ)されてもよい。予約信号を送信するための時間リソースは、予約信号時間区間、シンボル、ミニスロット、スロット、サブフレーム、送信機会、などであってもよい。特定信号を送信するための時間リソースは、特定信号時間区間、シンボル、ミニスロット、スロット、サブフレーム、送信機会、などであってもよい。
 周期的な時間間隔内に、1以上の予約信号時間区間を含む予約信号期間が配置されてもよい。周期的な時間間隔内に、1以上の特定信号時間区間を含む特定信号期間が配置されてもよい。予約信号期間は、特定信号期間よりも前に配置されてもよい。時間間隔は、フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロットのいずれかであってもよい。
 ある時間間隔内に予約信号期間が配置され、同じ時間間隔内に特定信号期間が設定されてもよい。ある時間間隔内に予約信号期間が配置され、別の時間間隔内に特定信号期間が配置されてもよい。
 予約信号は、1シンボル及び特定帯域幅において、送信されてもよい。特定帯域幅は、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設定されてもよい。特定帯域幅は、1リソースブロック(RB)、bandwidth part(BWP)であってもよいし、他の帯域幅であってもよい。
 ノードは、特定信号のサブキャリア間隔(subcarrier spacing(SCS))と同じSCSを用いて、予約信号を送信してもよい。ノードは、特定信号のSCSと異なるSCSを用いて、予約信号を送信してもよい。予約信号のSCSは特定信号のSCSよりも高くてもよい。
 予約信号期間のSCSと、特定信号期間のSCSと、予約信号期間のSCSと特定信号期間のSCSとの比(例えば、特定信号期間のSCSに対する予約信号期間のSCSの比)と、の少なくとも1つに関する情報は、仕様に予め定められていてもよいし、ネットワーク(NW、例えば、基地局)からの通知(例えば、上位レイヤシグナリング)によって設定されてもよい。
 予約信号のSCSから特定信号のSCSへの切り替えに必要な最小時間が仕様に規定されてもよい。ノードは、SCS切替中に信号送信を行わなくてもよい。
 例えば、予約信号期間におけるSCSは、特定信号期間におけるSCSより高くてもよい。すなわち、予約信号期間におけるシンボル長は、特定信号期間におけるシンボル長よりも短くてもよい。予約信号期間と特定信号期間の間にギャップ(送信不可期間)が設けられてもよい。このギャップの時間長は、SCSの切り替えに必要な時間以上であってもよい。
 予約信号のSCSが特定信号のSCSよりも高いことによって、予約信号のオーバヘッドを抑え、予約信号時間区間、予約信号期間を短くすることができ、リソースの利用効率を高めることができる。
 予約信号期間と特定信号期間の間にギャップが設けられてもよい。このギャップの時間長は、他ノードからの予約信号の受信から特定信号の送信までの処理に必要な時間以上であってもよい。
 予約信号時間区間同士の間にギャップが設けられてもよい。このギャップの時間長は、他ノードからの予約信号の受信から自ノードの特定信号の送信までの処理に必要な時間以上であってもよい。
 少なくとも1つのUEが予約信号を送信し、少なくとも1つのUEが特定信号を送信してもよい。予約信号はブロードキャスト信号であってもよいし、UEのグループに対するマルチキャスト信号であってもよい。特定信号は、基地局へのデータ、UL信号、PUSCHなどであってもよい。
 複数のノードのそれぞれがUEであってもよい。
 以上の実施形態1によれば、特定信号がNWによってスケジュールされることなく、各ノードが予約信号を送信することによって特定信号の予約を可能にする。
<実施形態2>
 特定信号時間区間において特定信号を送信しようとするノードは、予約信号時間区間を決定し、決定した予約信号時間区間において予約信号を送信してもよい。
 予約信号時間区間において予約信号を送信したUEは、所定条件の下で、特定信号時間区間において特定信号を送信してもよい。予約信号期間内に予約信号を送信したノードの中で最高の優先度を有するノードは、特定信号期間において特定信号を送信してもよい。予約信号時間区間は、ノード又はノードの優先度に関連付けられてもよい。
 予約信号は、直交系列であってもよいし、準直交系列であってもよい。予約信号は、low Peak to Average Power Ratio(低PAPR)系列(Constant Amplitude Zero Auto Correlation(CAZAC)系列、CAZAC系列に準ずる系列、例えば、Zadoff-Chu系列、仕様(テーブル)に規定されたcomputer-generated系列など)であってもよいし、疑似ランダム(Pseudo-Random)系列(擬似雑音(Pseudo-Noise(PN))系列、例えば、Gold系列、M系列)であってもよい。
 予約信号は、特定信号のリソースの情報(時間リソース、周波数リソース、空間リソース、符号リソースの少なくとも1つ)と、特定信号の送信先の情報と、の少なくとも1つを示してもよい。予約信号は、UEから別のUEへ送信される制御情報(例えば、サイドリンク制御情報(sidelink control information(SCI)))であってもよい。
 ノードは、予約信号期間のうち、当該ノードの予約信号時間区間よりも前の予約信号時間区間と、当該ノードの予約信号時間区間よりも後の予約信号時間区間と、少なくとも1つにおいて、信号を受信してもよい。
 各ノードは、複数の帯域を設定されてもよい。ノードは、送信された予約信号の優先度順に、異なる帯域を用いてもよい。
 ノードは、優先度ルールに基づいて、受信した予約信号に対する優先度を決定し、自身の優先度よりも高い優先度を有するノードからの予約信号を受信し、且つ当該予約信号に示されたリソースが、自身が送信予定の特定信号のリソースの少なくとも一部を含む場合、特定信号の送信を中止してもよいし、送信された予約信号の優先度順に帯域を選択し、選択した帯域において特定信号を送信してもよい。
 ノードは、優先度ルールに基づいて、受信した予約信号に対する優先度を決定し、自身の優先度よりも高い優先度を有するノードからの予約信号を受信し、且つ当該予約信号に示された送信先が自身である場合、特定信号の送信を中止してもよいし、送信された予約信号の優先度順に帯域を選択し、選択した帯域において特定信号を送信してもよい。
 優先度ルールは、予約信号期間において予約信号を送信した予約信号時間区間が早いほど、優先度を高くすることであってもよいし、予約信号期間において予約信号を送信した予約信号時間区間が遅いほど、優先度を高くすることであってもよい。
 以上の実施形態2によれば、予約信号期間において複数のノードが予約信号を送信する場合であっても、優先されたノードが特定信号期間において特定信号を適切に送信することができる。
<実施形態3>
 特定信号時間区間において特定信号を送信しようとするノードは、共通の予約信号時間区間において予約信号を送信してもよい。予約信号時間区間において予約信号を送信したUEは、所定条件の下で、特定信号時間区間において特定信号を送信してもよい。
 1つの予約信号時間区間において複数のノードが予約信号を送信してもよい。予約信号時間区間がシンボルである場合、1つのシンボルにおいて複数のノードが予約信号を送信してもよい。
 複数のノードからの予約信号が、同じ予約信号時間区間及び同じ帯域において、符号分割多重(code division multiplex(CDM))されてもよい。
 1つの予約信号時間区間において、複数のノードが異なる系列に基づく予約信号を送信してもよい。
 予約信号時間区間がノードに関連付けられる場合に比べて、予約信号期間を短縮することができ、オーバヘッドを削減できる。
 予約信号用の系列は、系列インデックスに関連付けられてもよい。系列インデックスは、予約信号用の系列に用いられる基準系列(base sequence)インデックス及び巡回シフト(cyclic shift)インデックスの少なくとも1つに基づいてもよい。
 ノードは、予約信号期間における信号の受信結果と、優先度ルールと、に従って、特定信号を送信するか否かを決定してもよい(例えば、前述の予約信号生成方法1、2の少なくとも1つと同様)。
 系列は、優先度及びノードの少なくとも1つに関連付けられてもよい。優先度ルールは、系列インデックスが小さいほど、優先度を高くすることであってもよいし、系列インデックスが大きいほど、優先度を高くすることであってもよい。
 ある予約信号時間区間において予約信号を送信するノードは、当該予約信号時間区間において他ノードからの予約信号を認識してもよい。
 ノードは、次の他ノード信号認識方法1、2の少なくとも1つに従って他ノードからの予約信号を認識してもよい。
《他ノード信号認識方法1》
 ノードは、全二重(full duplex)通信(同一の時間リソース及び周波数リソースにおける同時送受信)をサポートしてもよい。ノードは、同じ周波数(例えば、少なくとも1つのリソースブロック(RB))において、予約信号の送信と、他ノードからの予約信号の受信とを同時に行ってもよい。ノードは、異なる周波数(例えば、少なくとも1つのリソースブロック(RB))において、予約信号の送信と、他ノードからの予約信号の受信とを同時に行ってもよい。
 例えば、ノードは、予約信号時間区間において予約信号を送信すると共に、当該予約信号時間区間における信号を受信し、受信信号から自ノードの予約信号を減算し、減算結果に基づいて、他ノードが予約信号を送信したことを検知してもよい。ノードは、減算結果が閾値を超える場合に、他ノードが予約信号を送信したと判定してもよい。
 例えば、図1に示すように、予約信号期間が、1つの予約信号時間区間を含んでもよい。優先度ルールは、系列インデックスが小さいほど、優先度が高いこととする。予約信号時間区間において、UE#1は系列インデックス#1の系列を用いる予約信号を送信し、UE#3は系列インデックス#3の系列を用いる予約信号を送信する。UE#1は、予約信号時間区間における受信信号からUE#1の予約信号を減算することによってUE#3からの予約信号を検知してもよい。UE#3は、予約信号時間区間における受信信号からUE#3の予約信号を減算することによってUE#1からの予約信号を検知する。UE#1の優先度はUE#3の優先度よりも高いため、UE#1は特定信号期間において特定信号を送信し、UE#3は特定信号を送信しない。
《他ノード信号認識方法2》
 NWは、少なくとも1つの予約信号を受信すると、受信された予約信号のうち、最優先のノード又は最高の優先度を示す応答信号を送信してもよい。NWは、応答信号期間において、応答信号を送信してもよい。この場合、ノードは、同一の時間リソース及び周波数リソースにおける同時送受信をサポートしなくてもよい(同一の時間リソース及び周波数リソースにおける同時送受信の能力を有していなくてもよい)。
 応答信号期間は、予約信号期間と特定信号期間の間であってもよい。応答信号期間と特定信号期間の間にギャップが設けられてもよい。このギャップの時間長は、応答信号の受信から特定信号の送信までに必要な時間以上であってもよい。応答信号期間は、各予約信号期間の後であってもよい。
 ノードは、応答信号を受信し、応答信号に基づいて自ノードが特定信号を送信するか否かを決定してもよい。ノードは、受信した応答信号に示された優先度と、自ノードの優先度と、の比較によって、自ノードが特定信号を送信するか否かを決定してもよい。ノードは、受信した応答信号に示された優先度が、自ノードの優先度である場合、自ノードが特定信号を送信すると決定してもよい。ノードは、受信した応答信号に示された優先度が、自ノードの優先度よりも高い場合、自ノードが特定信号を送信しないと決定してもよい。
 例えば、図2に示すように、予約信号期間が、1つの予約信号時間区間を含んでもよい。優先度ルールは、系列インデックスが小さいほど、優先度が高いこととする。予約信号時間区間において、UE#1は系列インデックス#1の系列を用いる予約信号を送信し、UE#3は系列インデックス#3の系列を用いる予約信号を送信する。UE#1、#3からの予約信号を受信したNWは、応答信号期間において、UE#1が最優先であることを示す応答信号を送信してもよい。応答信号を受信したUE#1は特定信号期間において特定信号を送信する。応答信号を受信したUE#3は特定信号を送信しない。
 以上の実施形態3によれば、予約信号期間を短縮でき、予約信号のオーバヘッドを削減できる。
<実施形態4>
 予約信号は、特定信号のリソースの情報(時間リソース、周波数リソース、空間リソース、符号リソースの少なくとも1つ)と、特定信号の送信先の情報と、の少なくとも1つを示してもよい。予約信号は、UEから別のUEへ送信されるSCIであってもよい。特定信号のリソースの情報は、特定信号のリソースの入札のための情報(入札情報)と呼ばれてもよい。
 予約信号は、DMRS及びデータを含んでもよい。データは、入札情報を含んでもよい。DMRSはデータに多重(例えば、時間分割多重(Time Division Multiplex(TDM))又は周波数分割多重(Frequency Division Multiplex(FDM)))されてもよい。
 予約信号は、入札情報に関連付けられたリソースであってもよい。リソースは、時間リソース(例えば、シンボルなど)、周波数リソース(例えば、RBなど)、空間リソース(例えば、空間レイヤ、アンテナポートなど)、符号リソース(例えば、系列インデックス、基準系列、巡回シフトなど)の少なくとも1つであってもよい。リソースの複数の候補は、入札情報の複数の候補にそれぞれ関連付けられてもよい。ノードは、入札情報に関連付けられたリソースを選択し、選択されたリソースを用いて予約信号を送信してもよい。
 図3において、UE#1の特定信号は、特定信号期間内のシンボル#0~#2を用いてもよく、UE#3の特定信号は、特定信号期間内のシンボル#3を用いてもよい。UE#1、#3は、予約信号期間内の与えられた予約信号時間区間において、入札情報を示す予約信号を送信してもよい。
 入札情報は、特定信号の開始タイミング及び時間長であってもよい。特定信号の開始タイミングは、単位時間リソースのインデックスによって示されてもよい。特定信号の時間長は、単位時間リソースの数によって示されてもよい。単位時間リソースは、スロット及びシンボルの少なくとも1つであってもよい。開始タイミングは、予約信号時間区間(予約信号の送信)の開始又は終了からの差分によって表されてもよいし、予約信号期間の開始又は終了からの差分によって表されてもよい。
 図3において、UE#1の入札情報は、開始シンボル#0、時間長3シンボルを示してもよく、UE#3の入札情報は、開始シンボル#3、時間長1シンボルを示してもよい。
 入札情報は、特定信号のリソース(特定信号時間区間)を示すビットマップであってもよい。特定信号時間区間は、スロットであってもよいし、シンボルであってもよい。ビットマップの各ビットは、特定信号時間区間に対応してもよい。
 図3において、UE#1の入札情報は、1110であってもよく、UE#3の入札情報は、0001であってもよい。各ビットは、特定信号期間における各特定信号時間区間(シンボル)において特定信号を送信する(1)か否(0)かを示してもよい。
 実施形態4によれば、他のノードからの予約信号を受信することによって、特定信号時間区間が利用できるか否かを決定できるため、特定信号期間におけるリソースの利用効率を高めることができる。
<実施形態5>
 予約信号によって特定信号リソースを獲得できなかった(入札に失敗した)ノードは、特定信号期間内の空きリソースを用いて特定信号を送信してもよい。空きリソースは、特定信号期間のうち、いずれの予約信号にも示されていないリソースであってもよい。
 各ノードは、自ノードの予約信号時間区間以外の予約信号時間区間における予約信号をモニタしてもよい。
 例えば、図4の例において、優先度の順位はUE#0、#1、#2、#3である。UE#0~#3のそれぞれは1つの予約信号時間区間において予約信号を送信する。UE#0の入札情報は、開始シンボル#0及び時間長2シンボルの特定信号リソースを示し、UE#1の入札情報は、開始シンボル#0及び時間長1シンボルの特定信号リソースを示し、UE#0の入札情報は、開始シンボル#2及び時間長1シンボルの特定信号リソースを示す。
 UE#3の特定信号リソースは他のUEの特定信号リソースと重複しないため、特定信号リソースを獲得し、特定信号リソースにおいて特定信号を送信する。UE#0の特定信号リソースとUE#1の特定信号リソースは重複する。UE#1の優先度よりも高い優先度を有するUE#0は、特定信号リソースを獲得し、特定信号リソースにおいて特定信号を送信する。一方、UE#1は、特定信号リソースを獲得できない。
 第1ノードは、第2ノードの予約信号に示されたリソースと重複するリソースを示す予約信号を送信しなくてもよい。第1ノードは、データ復調に必要な時間によって、予約信号の送信前に第2ノードからの予約信号を復号できない場合、第2ノードの予約信号に示されたリソースと重複するリソースを示す予約信号を送信してもよい。
 他のノードからの予約信号に示されたリソースと重複しない特定信号リソースを示す予約信号を送信したノードは、当該特定信号リソースを獲得し、当該特定信号リソースにおいて特定信号を送信してもよい。他のノードからの予約信号に示されたリソースと重複する特定信号リソースを示す予約信号を送信したノードは、当該特定信号リソースを獲得できなかったと判定してもよい。
 特定信号期間内の空きリソースを利用しない場合、ノードは、自身の予約信号の優先度よりも高い優先度の予約信号を受信してもよい。
 特定信号期間内の空きリソースを利用する場合、ノードは、予約信号期間において、自ノードの予約信号以外の全ての予約信号を受信してもよい。
 予約信号を送信した複数のノードが特定信号リソースを獲得できなかった場合、次の空きリソース利用方法1~3の少なくとも1つに従って、空きリソースを利用するノードが決定されてもよい。
《空きリソース利用方法1》
 予約信号を送信した複数のノードが特定信号リソースを獲得できなかった場合、当該複数のノードのうち、最も高い優先度を有するノードが、空きリソースを獲得し、空きリソースを用いて特定信号を送信してもよい(空きリソースを獲得してもよい)。空きリソースにおいて特定信号を送信可能であり(空きリソースのサイズが特定信号リソースのサイズ以上であり)、且つ最も高い優先度を有するノードが、空きリソースを獲得してもよい。
 図5は、図4の空きリソースにおいて特定信号を送信する場合の一例を示す図である。UE#1の優先度がUE#0の優先度よりも低いことによって、UE#1は予約信号に示された特定信号リソースを獲得できないが、いずれの予約信号にも示されていない空きリソース(シンボル#3)において特定信号を送信可能である(空きリソースのサイズがUE#1の特定信号リソースのサイズ以上である)ため、特定信号を送信する。
《空きリソース利用方法2》
 予約信号を送信した複数のノードが特定信号リソースを獲得できなかった場合、当該複数のノードのうち、優先度の上位m個のノードに空きリソースを分配してもよい。優先度は、予約信号の送信順序に関連付けられていてもよい。空きリソースは、時間方向にm個の空き時間区間(特定信号リソース)として等分されてもよい。m個の空き時間区間は、高い優先度から順に(優先度の降順に)、m個のノードに割り当てられてもよい。空き時間区間を割り当てられたノードは、空き時間区間において特定信号を送信してもよい。
 m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設定されてもよい。
《空きリソース利用方法3》
 予約信号を送信した複数のノードが特定信号リソースを獲得できなかった場合、当該複数のノードのそれぞれは、乱数に基づいて、特定信号を送信するか否かを決定してもよい。
 特定信号リソースを獲得できなかったノードの数(入札失敗ノード数)がnである場合、それぞれのノードが1/nの確率で空きリソースにおいて特定信号を送信してもよい。入札失敗ノード数がnである場合、それぞれのノードが1/n×α(α>=1)の確率で空きリソースにおいて特定信号を送信してもよい。α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設定されてもよい。
 以上の実施形態5によれば、入札に失敗したノードが特定信号を送信することができ、リソースの利用効率を高めることができる。
<実施形態6>
 予約信号のリソース(例えば、予約信号時間区間)は、ノードに個別(dedicated)に与えられなくてもよい(UE個別に設定されなくてもよい、UEインデックスに基づかなくてもよい)。複数のノードの予約信号のリソースが共通であってもよく、複数のノードの予約信号が衝突してもよい。
 予約信号期間は、複数のノードに共通の1つの予約信号時間区間(例えば、1シンボル)であってもよい。
 それぞれのノードは、前述の他ノード信号認識方法1、2の少なくとも1つに従って、他ノードからの予約信号(予約信号の衝突)を認識してもよい。予約信号を送信したノードが、予約信号の衝突を認識した場合、当該ノードは、次の衝突処理1、2の少なくとも1つを行ってもよい。
《衝突処理1》
 予約信号を送信したノードが、予約信号の衝突を認識した場合、特定信号を送信しなくてもよい。
《衝突処理2》
 予約信号を送信したノードが、予約信号の衝突を検出した場合、乱数に基づき、特定信号リソースにおいて特定信号を送信するか否かを判定してもよい。
 予約信号を送信し、且つ予約信号の衝突を検出したノードは、1/M×α(α>=1)の確率で特定信号リソースにおいて特定信号を送信してもよい。入札失敗ノード数がnである場合、それぞれのノードが乱数に基づき、1/M×α(α>=1)の確率で特定信号リソースにおいて特定信号を送信してもよい。Mは、1つの予約信号時間区間を用いるノード数(又は1つの予約信号時間区間を用いるノードの最大数)であってもよい。M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設定されてもよい。α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設定されてもよい。
 ノードは、機械学習(又はartificial intelligence(AI))に基づいて、特定信号リソースにおいて特定信号を送信するか否かを判定してもよい。ノードは、自ノードの予約信号の送信に関する情報と、他ノードからの予約信号の認識結果と、予約信号の衝突の認識結果と、の少なくとも1つを記憶してもよい。ノードは、記憶内容(履歴)に基づいて、特定信号リソースにおいて特定信号を送信するか否かを判定してもよい。ノードは、記憶内容に基づいて、特定信号送信ルール(例えば、特定信号送信の判定基準、特定信号の送信の確率など)を決定し(最適化し)、特定信号送信ルールに基づき、特定信号リソースにおいて特定信号を送信するか否かを判定してもよい。例えば、ノードは、記憶内容に基づいて確率を決定し、乱数に基づき、決定された確率で特定信号を送信してもよい。
 例えば、図6に示すように、UE#0~#3は同一の予約信号時間区間を設定される。各UEは、特定信号の送信の確率を決定し、乱数が当該確率に従う場合、特定信号期間において特定信号を送信する。
 以上の実施形態6によれば、予約信号期間を短くすることができ、リソースの利用効率を高められる。
<実施形態7>
 各ノードは、送信設定(設定情報)の候補を用いて第1信号の送信を行い、自ノードからの第1信号の受信結果と、他ノードからの第1信号の受信結果と、の少なくとも1つに基づいて、第2信号の送信に用いる送信設定を決定してもよい。
 送信設定は、送信電力と、送信ビーム(例えば、空間ドメイン送信フィルタ)と、の少なくとも1つを含んでもよい。送信ビームによって、あるノードの方向のゲインを大きく、別のノードの方向のゲインを小さくすることができる。
 受信結果、受信品質、測定結果、は互いに読み替えられてもよい。
 第1信号は、少なくとも1つのノードからの信号(例えば、予約信号)とCDMされる送信(例えば、予約信号)と、ノード間の距離及びパスロスの少なくとも1つの測定に用いられる信号(例えば、測定信号)と、別の信号送信に先行する送信(例えば、予約信号)と、の少なくとも1つであってもよい。第2信号は、第1信号の後の第1信号(例えば、次の送信機会以降の予約信号)と、第1信号に基づく送信(例えば、特定信号、データを運ぶ信号)と、の少なくとも1つであってもよい。
 各ノード(例えば、UE)は、送信設定(送信パラメータ、設定情報)の制御によって、ノード間の受信品質を準最適化してもよい。受信品質を準最適化することは、受信品質の劣化を最小限に抑えることであってもよい。
 ノードは、他ノードからの第1信号を受信し、第1信号の受信品質を記憶してもよいし、第1信号の受信品質を他ノードへ通知してもよい。
 受信品質は、実際の第2信号(例えば、データ)のスループットと、実際の第2信号の誤り率(例えば、bit error rate(BER)、block error rate(BLER)、packet error rate(PER)など)と、少なくとも1つのノードにおける第1信号の測定結果(例えば、受信電力(RSRP、受信信号強度)、SINR、SNRの少なくとも1つ)と、少なくとも1つのノードにおける少なくとも1つの第1信号の受信成否と、少なくとも1つのノードにおけるある期間内の(少なくとも1つの送信機会の)第1信号の受信成功数と、少なくとも1つのノードにおけるある期間内の(少なくとも1つの送信機会の)第1信号の受信成功率と、の少なくとも1つであってもよい。
 複数のノードからの第1信号は、CDMされてもよい。
 ノードは、受信した第1信号の系列を特定してもよい。例えば、ノードは、第1信号の特定の系列と、受信した第1信号と、の相関を求め、相関が閾値を超える(又は相関が閾値以上である)場合、特定の系列を受信した(特定の系列の受信が成功した)と認識してもよい。
 ノードは、CDMされる第1信号の数(CDMされるUEの数)を多重数として通知されてもよいし、CDMされる第1信号の最大数(CDMされるUEの最大数)を多重数として通知されてもよい。例えば、ノードが、多重数を通知された場合、受信成功数を多重数で除した値を受信成功率として算出してもよい。
 例えば、実施形態3のように、UE#1、#2、#3のそれぞれが同じ予約信号送信区間において予約信号を送信し、UE#1、#2、#3からブロードキャストされる予約信号がCDMされる(同じ時間リソース及び同じ周波数リソースにおいて送信される)とする。図7に示すように、UE#1、#2の間の距離D12と、UE#2、#3の間の距離D23と、のそれぞれに比べて、UE#1、#3の間の距離D13が遠い場合、UE#3において、UE#1からの受信電力と、UE#2からの受信電力と、が異なる。受信電力が異なる場合、UE#2からの信号はUE#1からの信号に対して干渉となる(例えば、遠近問題(near-far problem)とも呼ばれる)。
 例えば、UE#1、#2、#3のそれぞれにおいて他のUEからの予約信号の受信電力を均衡させることによって、UE#1、#2、#3の予約信号の間の直交性を高め、受信品質を向上させることができる。
 送信ノードは、送信ノード及び受信ノード(例えば、UE-UE又はUE-NW)の間の距離又はパスロスを測定するための測定信号を送信してもよい。測定信号が送信される測定信号期間(又はノード毎の測定信号時間区間)が配置されてもよい。測定信号期間は、予約信号期間及び特定信号期間と異なってもよい。
 測定信号の送信は、周期的(periodic)送信、セミパーシステント(semi-persistent)送信、非周期的(aperiodic)送信の少なくとも1つに設定されてもよい。
 測定信号は、直交系列であってもよいし、準直交系列であってもよい。測定信号は、低PAPR系列(CAZAC系列、CAZAC系列に準ずる系列、例えば、Zadoff-Chu系列、仕様(テーブル)に規定されたcomputer-generated系列など)であってもよいし、疑似ランダム系列(PN系列、例えば、Gold系列、M系列)であってもよい。
 測定信号の送信電力は、特定信号の送信電力より低くてもよいし、送信電力制御されてもよい。測定信号は、周波数領域において連続してもよいし、周波数領域において非連続(例えば、Comb構成)であってもよい。測定信号は、ホッピングパターンに従ってホップしてもよい。ホッピングパターン(測定信号の周波数リソース)は、スロットインデックス、シンボルインデックス、(仮想)セルインデックス、帯域幅(例えば、PRB数、RE数)の少なくとも1つに基づいてもよい。
 測定信号は、新規(例えば、Rel.16以降)の信号又はチャネルであってもよいし、既存(例えば、Rel.15)のチャネル又は信号(例えば、RS)であってもよい。測定信号は、sounding reference signal(SRS)であってもよいし、既存のSRSと異なる送信電力を有するSRSであってもよい。測定信号の送信電力は、既存のSRSの送信電力よりも低くてもよい。
 ノードは、測定信号の受信電力に基づいて、ノード間の距離又はパスロスを推定してもよい。
 複数のUEがグルーピング(2つのUEがペアリング)を行ってもよい。複数のUEは、上位レイヤシグナリングによってグループ(グループに含まれるUE)を設定されてもよいし、グループを決定してもよい。グループは、距離又はパスロスに基づいて(例えば、所定の距離以下に存在するUEのグループ、最も距離が短いペア、などに)決定されてもよい。
 グループは1つのヘッドUEを含んでもよい。ヘッドUEは、NWによって設定されてもよい。ヘッドUEは、グループ内のUE(例えば、近傍のUE、所定の距離以下に存在するUE)のスケジュールを行ってもよい。ヘッドUEは、グループ内のUE間の距離に基づいて、決定されてもよい。例えば、ヘッドUEは、グループ内の最も多いUEと通信可能なUEであってもよい。
 なお、ヘッドUE、管理UE、local manager、特定のUE、指定されたUE、は互いに読み替えられてもよい。
 ノードは、次の送信設定制御方法1~3の少なくとも1つを用いて、送信設定を制御してもよい。
《送信設定制御方法1》
 各ノードは、第1信号の送信機会の度に、送信設定の異なる候補(送信設定候補)を用いて第1信号を送信してもよい。複数の送信設定候補が複数の送信機会にそれぞれ関連付けられてもよい。
 第1信号は、予約信号であってもよいし、測定信号であってもよい。第1信号の送信機会は、予約信号期間であってもよいし、測定信号期間であってもよい。
 ノードは、送信機会毎に、UEインデックス(UE ID、Radio Network Temporally Identifier(RNTI))、送信機会のスロットインデックス、送信機会のシンボルインデックス、セル(又は仮想セル)インデックスの少なくとも1つに基づいて、送信設定候補のインデックス(送信設定候補インデックス)を決定してもよい。ノードは、決定された送信設定候補インデックスに対応する送信設定を用いて、当該送信機会において第1信号を送信してもよい。ノードは、UEインデックス、送信機会のスロットインデックス、送信機会のシンボルインデックス、セル(又は仮想セル)インデックスの少なくとも1つを用いる算出式によって、送信設定候補インデックスを求めてもよい(送信設定候補インデックスをホッピングさせてもよい)。
 ノードは、決定した送信設定候補を用いて第1信号を送信してもよい。
 ノードは、他ノードからの第1信号の受信品質を算出(測定、記憶)し、算出された受信品質を、次の第1信号によって通知してもよいし、第1信号に基づいて送信リソースを決定される(第1信号によってスケジュールされる)第2信号によって通知してもよい。第2信号は、特定信号、応答信号、データを運ぶ信号(チャネル)、などであってもよい。
 他ノードから通知される複数の受信品質が複数の送信設定にそれぞれ関連付けられてもよい。他ノードから通知される情報は、受信品質とノードを識別する情報(例えば、UE ID)を含んでもよい。
 ノードは、自ノードによって算出された受信品質と、他ノードから通知された受信品質と、の少なくとも1つに基づいて、複数の送信設定候補の1つを送信設定として決定(選択)し、第2信号の送信に当該送信設定を用いてもよい。例えば、ノードは、複数の送信設定候補の中から、受信品質を有する全てのノードに対して最高の受信品質を与える送信設定候補を送信設定として決定してもよい。
 ノードは、その後の第2信号の送信に、送信設定を適用してもよい。
 ノードは、送信設定制御方法1を定期的に実行し、送信設定を更新してもよい。ノードは、NWからの通知(設定、指示、要求)に応じて、送信設定制御方法1を実行し、送信設定を更新してもよい。ノードが定期的又はNWからの通知によって送信設定制御方法1を行うことによって、送信設定を状況の変化に追従させることができる。
 この送信設定制御方法1によれば、ノードは、送信設定を容易に制御でき、送信設定の制御の負荷を抑えることができる。
《送信設定制御方法2》
 ノードは、機械学習(machine learning、artificial intelligence(AI)、深層学習(deep learning))を用いて、送信設定制御方法1における複数の送信設定候補の1つを決定し、決定された送信設定候補を用いて第2信号を送信してもよい。
 機械学習の入力は、自ノードの過去の第1信号の送信に用いられた送信設定と、少なくとも1つのノード(自ノード及び他ノードの少なくとも1つ)における第1信号の受信品質の履歴と、ノード間の距離に関する情報(距離、パスロス、送信電力など)と、他ノード(例えば、NW、ヘッドUEなど)から通知される少なくとも1つのスループット(例えば、特定信号のスループット、グループ内のスループット、通信可能な全てのノードの間のスループットなど)と、の少なくとも1つを含んでもよい。
 機械学習の出力は、その後の第2信号の送信に用いられる送信設定候補(例えば、送信設定候補インデックス)であってもよい。
 この送信設定制御方法2によれば、ノードは、送信設定制御方法1に比べて、迅速に(効率的に)送信設定候補を決定でき、受信品質を高めることができる。
《送信設定制御方法3》
 各ノードは、第1信号の送信機会毎に、異なる送信設定候補の1つを用いて第1信号を送信してもよい。
 ノードは、送信機会毎に、送信設定候補インデックスをランダムに求めてもよい。ノードは、送信機会毎に、送信設定制御方法1と同様の算出式によって、送信設定候補インデックスを求めてもよい(送信設定候補インデックスをホッピングさせてもよい)。ノードは、予め設定された送信設定候補(送信設定候補インデックス)を用いてもよい。
 ノードは、決定した送信設定候補(送信設定候補インデックス)を用いて第1信号を送信してもよい。
 ノードは、他ノードからの第1信号の受信品質を算出(測定、記憶)してもよい。
 ノードは、自ノードによって算出された受信品質に基づいて、複数の送信設定候補の1つを送信設定として決定(選択)し、第2信号の送信に当該送信設定を用いてもよい。例えば、ノードは、複数の送信設定候補の中から、受信品質を有する全てのノードに対して最高の受信品質を与える送信設定候補を送信設定として決定してもよい。
 ノードは、その後の第2信号の送信に、送信設定を適用してもよい。
 例えば、他ノードからの第1信号の受信電力が閾値よりも小さい場合、ノードは、送信設定における送信電力を、第1信号の送信に用いた送信電力よりも大きい送信電力を、送信設定として用いてもよい。
 例えば、他ノードからの第1信号の受信電力が閾値よりも大きい場合、ノードは、送信設定における送信電力を、第1信号の送信に用いた送信電力よりも小さい送信電力を、送信設定として用いてもよい。
 例えば、複数の他ノードからの受信電力のばらつきが大きい(例えば、複数のノードからの受信電力の差が閾値よりも大きい、複数のノードからの受信電力が所定の複数の範囲にまたがる)場合、ノードは、送信設定における送信電力を、第1信号の送信に用いた送信電力よりも小さい送信電力を、送信設定として用いてもよい。次の送信設定における送信電力を、特定の値に決定してもよい。ノードは、複数の他ノードからの受信電力の平均値に基づいて特定の値を決定してもよいし、仕様に規定された値を特定の値として用いてもよい。
 ノードは、送信設定制御方法3を定期的に実行し、送信設定を更新してもよい。ノードは、NWからの通知(設定、指示、要求)に応じて、送信設定制御方法3を実行し、送信設定を更新してもよい。
 この送信設定制御方法3によれば、ノードは、送信設定制御方法1に比べて、他ノードにおける受信品質を通知される必要がないため、送信設定を容易に制御でき、送信設定の制御の負荷を抑えることができる。
 ノードは、決定された送信設定を、次の設定対象1~3の1つの第2信号に適用してもよい。
《設定対象1》
 第2信号は、送信設定が決定された後の第1信号であってもよい。例えば、ノードは、決定された送信設定を、その後の予約信号に適用してもよい。
 ノードは、予約信号に対する送信設定の制御(例えば、送信設定制御方法1~3の1つ)と異なる制御を、特定信号に適用してもよい。例えば、ノードは、PUSCH(例えば、Rel.15 NRのPUSCH)と同様の送信電力制御を特定信号に適用してもよい。
《設定対象2》
 第2信号は、第1信号に基づいて送信される信号であってもよい。例えば、ノードは、決定された送信設定を特定信号に適用してもよい。
 ノードは、特定信号に対する送信設定の制御(例えば、送信設定制御方法1~3の1つ)と異なる制御を、予約信号に適用してもよい。例えば、ノードは、所定の値の送信電力を予約信号に適用してもよいし、PUSCH(例えば、Rel.15 NRのPUSCH)と同様の閉ループ(closed loop)送信電力制御又は開ループ(open loop)送信電力制御を予約信号に適用してもよい。
《設定対象3》
 第2信号は、送信設定が決定された後の第1信号と、第1信号に基づいて送信される信号と、の両方であってもよい。例えば、ノードは、決定された送信設定を、その後の予約信号及び特定信号の両方に適用してもよい。
 以上の実施形態7によれば、第2信号に適切な送信設定を適用することができる。これによって、複数のノードからの第2信号がCDMされる場合であっても、第2信号の受信品質を向上させることができる。
(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8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9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。
 また、送受信部120は、周期的な時間間隔内の第1期間において第1信号送信を行ってもよい。制御部110は、前記第1信号送信の優先度に基づいて、前記時間間隔のうち前記第1期間の後の第2期間において第2信号送信を行うか否かを決定してもよい(実施形態1)。
(ユーザ端末)
 図10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。
 また、送受信部220は、送信電力及び空間ドメイン送信フィルタの少なくとも1つを含む設定情報を用いて、第1信号送信を行ってもよい。制御部210は、前記設定情報の複数の候補のうち、少なくとも1つの装置から通知される前記第1信号送信の受信結果と、前記少なくとも1つの装置からの信号送信の受信結果と、の少なくとも1つに基づく1つの候補を、第2信号送信に用いてもよい。
 前記第1信号送信は、前記少なくとも1つの装置からの信号送信と符号分割多重される送信と、前記ユーザ端末と前記少なくとも1つの装置との間の距離に関する情報の測定に用いられる送信と、別の信号送信に先行する送信と、の少なくとも1つであってもよい。
 前記第2信号送信は、前記第1信号送信の後の第1信号送信と、前記第1信号送信に基づく送信と、の少なくとも1つであってもよい。
 前記送受信部220は、前記複数の候補をそれぞれ用いる複数の第1信号送信を行ってもよい。前記制御部210は、前記複数の第1信号送信の受信結果を通知されてもよい。前記1つの候補は、前記複数の第1信号送信の受信結果に基づいてもよい。
 前記1つの候補は、前記少なくとも1つの装置から通知される前記第1信号送信の受信結果の履歴と、他の無線通信装置からの信号の受信結果の履歴と、前記少なくとも1つの装置と前記ユーザ端末20との間の推定された距離に関する情報と、の少なくとも1つに基づいてもよい。
(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11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.  送信電力及び空間ドメイン送信フィルタの少なくとも1つを含む設定情報を用いて、第1信号送信を行う送信部と、
     前記設定情報の複数の候補のうち、少なくとも1つの装置から通知される前記第1信号送信の受信結果と、前記少なくとも1つの装置からの信号送信の受信結果と、の少なくとも1つに基づく1つの候補を、第2信号送信に用いる制御部と、を有するユーザ端末。
  2.  前記第1信号送信は、前記少なくとも1つの装置からの信号送信と符号分割多重される送信と、前記ユーザ端末と前記少なくとも1つの装置との間の距離に関する情報の測定に用いられる送信と、別の信号送信に先行する送信と、の少なくとも1つである、請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記第2信号送信は、前記第1信号送信の後の第1信号送信と、前記第1信号送信に基づく送信と、の少なくとも1つである、請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記送信部は、前記複数の候補をそれぞれ用いる複数の第1信号送信を行い、
     前記制御部は、前記複数の第1信号送信の受信結果を通知され、
     前記1つの候補は、前記複数の第1信号送信の受信結果に基づく、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1つの候補は、前記設定情報と、前記少なくとも1つの装置から通知される前記第1信号送信の受信結果の履歴と、前記少なくとも1つの装置からの信号送信の受信結果の履歴と、前記少なくとも1つの装置と前記ユーザ端末との間の推定された距離に関する情報と、の少なくとも1つに基づく、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.  送信電力及び空間ドメイン送信フィルタの少なくとも1つを含む設定情報を用いて、第1信号送信を行うステップと、
     前記設定情報の複数の候補のうち、少なくとも1つの装置から通知される前記第1信号送信の受信結果と、前記少なくとも1つの装置からの信号送信の受信結果と、の少なくとも1つに基づく1つの候補を、第2信号送信に用いるステップと、を有するユーザ端末の無線通信方法。
PCT/JP2019/016646 2019-04-18 2019-04-18 ユーザ端末及び無線通信方法 WO2020213127A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/016646 WO2020213127A1 (ja) 2019-04-18 2019-04-18 ユーザ端末及び無線通信方法
CN201980095454.2A CN113748741B (en) 2019-04-18 User terminal and wireless communication method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/016646 WO2020213127A1 (ja) 2019-04-18 2019-04-18 ユーザ端末及び無線通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020213127A1 true WO2020213127A1 (ja) 2020-10-22

Family

ID=72837118

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/016646 WO2020213127A1 (ja) 2019-04-18 2019-04-18 ユーザ端末及び無線通信方法

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2020213127A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115225226A (zh) * 2021-04-21 2022-10-21 大唐移动通信设备有限公司 S-prs发送方法、终端、装置及存储介质

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009111995A (ja) * 2007-10-10 2009-05-21 Panasonic Corp マルチキャリア送信装置、マルチキャリア受信装置、及び無線通信システム
JP2010193250A (ja) * 2009-02-19 2010-09-02 Sony Corp 通信装置、通信方法、および通信システム

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009111995A (ja) * 2007-10-10 2009-05-21 Panasonic Corp マルチキャリア送信装置、マルチキャリア受信装置、及び無線通信システム
JP2010193250A (ja) * 2009-02-19 2010-09-02 Sony Corp 通信装置、通信方法、および通信システム

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115225226A (zh) * 2021-04-21 2022-10-21 大唐移动通信设备有限公司 S-prs发送方法、终端、装置及存储介质
CN115225226B (zh) * 2021-04-21 2024-04-02 大唐移动通信设备有限公司 S-prs发送方法、终端、装置及存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN113748741A (zh) 2021-12-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020095458A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JPWO2020065870A1 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2020183613A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JPWO2020066023A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020230864A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JP7315588B2 (ja) 端末、通信方法、基地局及びシステム
WO2020166041A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JPWO2020095449A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020084747A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020217309A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2021111564A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2020217513A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020144763A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2021186700A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2020222273A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
EP3944698A1 (en) User terminal and wireless communication method
EP3930275A1 (en) User terminal and wireless communication method
US20220210828A1 (en) User terminal, radio communication method, and base station
WO2021100099A1 (ja) 端末及び無線通信方法
EP4192066A1 (en) Terminal, wireless communication method, and base station
WO2020213127A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020213128A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2020202429A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2021100100A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2020166034A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法

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: 19925166

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19925166

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP