WO2020213128A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020213128A1
WO2020213128A1 PCT/JP2019/016649 JP2019016649W WO2020213128A1 WO 2020213128 A1 WO2020213128 A1 WO 2020213128A1 JP 2019016649 W JP2019016649 W JP 2019016649W WO 2020213128 A1 WO2020213128 A1 WO 2020213128A1
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WO
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terminal
transmission
signal
information
terminals
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/016649
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
翔平 吉岡
大輔 村山
聡 永田
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
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Priority to PCT/JP2019/016649 priority patent/WO2020213128A1/ja
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • 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
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks
    • H04W84/20Master-slave selection or change arrangements

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods in next-generation mobile communication systems.
  • 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).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • New Radio NR
  • New radio access NX
  • Future generation radio access FX
  • LTE Long Term Evolution
  • MTC Machine type communication
  • NB-IoT Near Band Internet of Things
  • IoT Internet of Things
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method capable of suppressing an increase in the processing load of the network.
  • the terminal includes a control unit that determines a terminal group to which the own terminal belongs based on at least one of information notified from the network and information notified from another terminal, and the terminal group. It is characterized by having a transmission unit that determines UL transmission conditions based on information about other terminals.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams showing an example of arrangement of a reserved signal period and a specific signal period.
  • 2A and 2B are diagrams showing another example of the arrangement of the reserved signal period and the specific signal period.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of CW setting based on the number of terminals included in the terminal group.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a bid-type multiplex access method based on the number of terminals included in the terminal group.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of a method for determining a representative terminal.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • everything for example, one having a sensor or a communication function
  • the number of terminals having a communication function on the network increases. Is assumed.
  • the processing load of the NW will increase if the scheduling of terminal data is centrally managed on the network (NW) side as in the existing system. This may result in a decrease in communication throughput or a decrease in communication quality.
  • the terminal performs at least a part of data scheduling (for example, resource allocation).
  • the configuration for controlling scheduling on the terminal side may be called local scheduling, local allocation, terminal scheduling, or terminal allocation.
  • the present inventors have focused on the fact that an increase in processing load on the NW side can be suppressed by performing at least a part of data scheduling by a terminal, and as one aspect of the present disclosure, a pair (or group) of predetermined UEs is used. ) was set to control UL transmission (or DL reception).
  • terminals user terminals (UEs), nodes (nodes), relay nodes, wireless communication devices, devices, vehicles may be read as each other.
  • UEs user terminals
  • nodes nodes
  • relay nodes wireless communication devices
  • devices vehicles
  • vehicles may be read as each other.
  • reservation, securing, allocation, bidding, acquisition, control, advance transmission, advance transmission, reference signal transmission, and reservation signal transmission may be read as each other.
  • a preceding signal, a prior signal, a reservation signal, an allocation signal, a bid signal, a control signal, an access signal, a random access signal, a reference signal, a PUSCH, a PUSCH, an SRS, a DMRS, and a side link signal (for example, PSSCH, PSCCH).
  • signals, information, preambles, and channels may be read interchangeably.
  • a first aspect describes a case where a network (eg, a base station) sets up a pair of terminals.
  • the terminal controls at least one of UL transmission and DL reception based on a pair of terminals set from the base station.
  • a pair may be read as a group.
  • the terminal may determine a pair of terminals based on higher layer signaling (for example, RRC signaling) notified from the base station. Determining a pair may be read as pairing. Alternatively, the terminal may determine a predetermined pair candidate from a plurality of pair candidates set by the upper layer signaling based on the information notified by the downlink control information.
  • higher layer signaling for example, RRC signaling
  • the base station determines the terminal group to which the predetermined terminal belongs based on the proximity information between the predetermined terminal and another terminal (also called the distance information between UEs), and notifies the predetermined terminal of the information about the terminal group. May be good.
  • the information about the terminal group may include at least one of the information about the group index to which the predetermined terminal belongs and the information about other terminals included in the group to which the predetermined terminal belongs.
  • Each terminal may transmit or report information between its own terminal and another terminal (for example, information about the distance between its own terminal and another terminal) to the base station. For example, each terminal may report information associated with the index of another terminal close to its own terminal and at least one of the received power and the estimated distance. Alternatively, each terminal may report another terminal index list close to its own terminal, or may report information on the number of other terminals close to it. In addition, each terminal may include the terminal index corresponding to its own terminal in the information to be reported.
  • the terminal index may be an index different from the C-RNTI set in the cell.
  • the terminal index may be an index selected or numbered by the reporting terminal itself (also referred to as a local index, a local ID, or a local UE ID).
  • Each local ID may be associated with a predetermined series index (or resource index).
  • Information on the distance to another terminal may be determined based on a signal transmitted from the other terminal (for example, a distance estimation signal).
  • the predetermined terminal may estimate the distance between the predetermined terminal and the other terminal based on the received power of the distance estimation signal (or the resource corresponding to the distance estimation signal) transmitted from the other terminal. That is, each terminal acquires the received power of the resource corresponding to the signal received from the other terminal, and reports the acquired information to the network.
  • the conditions of the distance estimation signal transmitted by the terminal may be set from the network.
  • the transmission of the distance estimation signal may be set periodically, semi-persistently or aperiodically. Further, the distance estimation signal may be transmitted by using the uplink shared channel, the uplink control channel, or the beacon signal. Further, a predetermined terminal (for example, a representative terminal) may instruct another terminal whether or not to transmit the distance estimation signal, transmission conditions, and the like.
  • a terminal set to transmit the distance estimation signal may transmit the distance estimation signal using a transmission power smaller than the uplink shared channel or uplink control channel used for transmitting other signals (for example, data). ..
  • the resource may be read as a series index, and the received power may be read as an estimated distance. If it is not notified which terminal the resource of the received signal from the other terminal corresponds to, it is possible that the predetermined terminal cannot identify the terminal corresponding to the resource of the received signal. In this case, the predetermined terminal may make a report by using the local ID numbered by the own terminal as a terminal index. As described above, each local ID may be associated with a predetermined series index (or resource index).
  • the base station may set or notify a terminal group to a predetermined terminal and transmit at least one of the UL grant and the DL assignment to the terminal group.
  • the base station may set or reserve a predetermined resource for the terminal group. That is, a common resource may be set for each terminal group.
  • a representative terminal that controls scheduling for terminals included in the terminal group may be set.
  • the representative terminal may be referred to as a head terminal, a head UE, or a Head UE.
  • transmission / reception of each terminal may be controlled without setting a representative terminal in the terminal group.
  • the following shows an example of the terminal operation when the representative terminal is not set in the terminal group and the terminal operation when the representative terminal is set.
  • the terminal may control the UL transmission operation based on the presence or absence of other terminals included in the terminal group and at least one of the number of terminals included in the terminal group.
  • the UL transmission operation may be at least one of UL transmission conditions, a transmission method, and parameters applied to UL transmission.
  • the terminal may apply an autonomous distributed multiple access method.
  • an autonomous decentralized multiple access method for example, a wireless local area network (LAN) system may be applied.
  • LAN local area network
  • CSMA Carrier Sense Multiple Access
  • CA Collision Avoidance
  • DIFS distributed access Inter Frame Space
  • ACK ACK knowledgement
  • the transmitting device After data transmission, wait for ACK knowledgement (ACK) from the receiving device. If the transmitting device cannot receive the ACK within the predetermined time, it determines that a collision has occurred and retransmits the ACK. If the transmitting device detects another transmitted signal prior to transmission and then does not detect another transmitted signal over the DIFF and backoff period (eg, random backoff), it initiates data transmission.
  • 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
  • the terminal may apply another autonomous decentralized multiple access method.
  • Another autonomous decentralized multiplex access method is a method of transmitting the first signal in the first period and determining whether or not to transmit the second signal in the second period based on the priority of the first signal transmission. There may be.
  • the other autonomous decentralized multiple access method may be referred to as a bid-type multiple access method.
  • the terminal transmits a reserved signal in the first period (for example, reserved signal period, reserved signal time section) and second period (for example, specific signal period, specific signal time section).
  • a specific signal may be transmitted in.
  • 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, 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.
  • a reserved signal period and a specific signal period may be arranged in one slot.
  • the reserved signal period may include four reserved signal time sections. Each reserved signal time interval may be one symbol.
  • the specific signal period may include four specific signal time intervals. The time length of each specific signal time interval may be one symbol.
  • the subcarrier spacing (SCS) in the reserved signal period may be equal to the SCS in the specific signal period.
  • 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 terminal may transmit the reserved signal using the same SCS as the subcarrier spacing (SCS) of the specific signal.
  • the terminal 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 terminal does not have to perform signal transmission 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 another terminal 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 terminal to the transmission of the specific signal of the own terminal.
  • the predetermined terminal can determine whether or not another terminal exists in the terminal group (for example, when the information of the other terminal is notified from the network), the predetermined terminal sets the condition or parameter of the autonomous decentralized multiple access method to a predetermined value. And apply.
  • the predetermined terminal may determine the conditions or parameters of the autonomous decentralized multiple access method based on the number of terminals included in the terminal group. Information on the number of terminals included in the terminal group may be notified from the base station to each terminal.
  • the number of terminals included in the terminal group is equal to or greater than a predetermined value (or more than a predetermined value)
  • at least one of the number of backoff slots and the number of symbols may be set larger than the predetermined value.
  • the value of the contention window (Contention Window (CW)) (for example, the CW value of the first transmission) may be set to a value larger than a predetermined value.
  • the bid portion (reservation signal portion) may be set to a value larger than a predetermined value.
  • the number of backoff slots and the number of symbols At least one may be set to a predetermined value or less.
  • the CW value may be set to a value smaller than a predetermined value (or no CW) from the first transmission (see FIG. 3).
  • the bid portion (reservation signal portion) may be set to a value smaller than a predetermined value (or no bid portion) (see FIG. 4).
  • the base station may specify the representative terminal. Further, the base station may be set to control the transmission instruction (for example, grant) to the terminals included in the terminal group to the representative terminal.
  • the representative terminal may perform scheduling (or resource allocation) to peripheral terminals.
  • the representative terminal may be determined based on predetermined conditions. For example, among the terminals included in the terminal group, the terminal capable of recognizing (or detecting, viewing, and monitoring) the most other terminals may be set as the representative terminal.
  • the number of representative terminals set in the same terminal group may be one or may be plural.
  • the representative terminal in the predetermined terminal group may be changed or updated based on the predetermined conditions. For example, when reporting information such as the number of other terminals that can be recognized by each terminal included in a predetermined terminal group to a base station, the base station sets a representative terminal based on the information reported from each terminal. You may change it. If the base station does not change the representative terminal, the base station may notify the terminal to that effect.
  • the representative terminal may request the base station to change the representative terminal when a predetermined condition (for example, the number of other terminals that can be recognized is equal to or less than a predetermined value) is met.
  • the base station may change the representative terminal based on the request from the representative terminal.
  • the load on the base station side can be reduced by controlling the schedule (or resource allocation) of the other terminal by the representative terminal.
  • the terminal group by setting a terminal satisfying a predetermined condition as a representative terminal, scheduling of many terminals can be appropriately performed. Further, by controlling the determination or change of the representative terminal based on a predetermined condition or a predetermined cycle, an appropriate terminal can be selected as the representative terminal according to the communication environment.
  • the second aspect describes the case where the terminal sets a pair with another terminal. That is, a terminal pair may not be set from the network (for example, a base station).
  • the terminal may select a pair (or group) by itself.
  • the group may be selected, for example, when the distance between the terminals is equal to or less than a predetermined value (or the power of signals from other terminals is equal to or greater than a predetermined value), the terminals may form a group.
  • each terminal may determine the terminal to form a group based on the position information of the other terminal or the other terminal notified from the base station.
  • each terminal may decide to join a predetermined terminal group at its own discretion. In this case, each terminal may notify at least one of the base station and the other terminal of the information declaring the participation in the predetermined terminal group. Alternatively, each terminal may determine a terminal group to subscribe to based on instructions from other terminals (eg, representative terminals).
  • a representative terminal that controls scheduling for terminals included in the terminal group may be set.
  • the following shows an example of the terminal operation when the representative terminal is not set in the terminal group and the terminal operation when the representative terminal is set.
  • the terminal may control the UL transmission operation based on the presence or absence of other terminals included in the terminal group and at least one of the number of terminals included in the terminal group.
  • the UL transmission operation may be at least one of UL transmission conditions, a transmission method, and parameters applied to UL transmission.
  • the predetermined terminal may apply an autonomous decentralized multiple access method.
  • the autonomous decentralized multiple access method at least one of CSMA / CA and bid type multiple access method may be applied.
  • the contents shown in the first aspect may be applied to the CSMA / CA and the bid format multiple access method.
  • the predetermined terminal can determine whether or not another terminal exists in the terminal group (for example, when the information of the other terminal is notified from the network), the predetermined terminal sets the condition or parameter of the autonomous decentralized multiple access method to a predetermined value. And apply.
  • the predetermined terminal may determine the conditions or parameters of the autonomous decentralized multiple access method based on the number of terminals included in the terminal group.
  • the number of terminals included in the terminal group is equal to or greater than a predetermined value (or more than a predetermined value)
  • at least one of the number of backoff slots and the number of symbols may be set larger than the predetermined value.
  • the CW value (for example, the CW value of the first transmission) may be set to a value larger than a predetermined value.
  • the bid portion (reservation signal portion) may be set to a value larger than a predetermined value.
  • the number of backoff slots and the number of symbols At least one may be set to a predetermined value or less.
  • the CW value may be set to a value smaller than a predetermined value (or no CW) from the first transmission (see FIG. 3). As a result, the delay in transmission of the predetermined terminal can be suppressed.
  • the bid portion (reservation signal portion) may be set to a value smaller than a predetermined value (or no bid portion) (see FIG. 4). This allows the terminal to transmit at least one of the data and the control channel in the time period for bidding.
  • Information on the number of terminals included in the terminal group may be notified from the base station to each terminal.
  • the representative terminal When a representative terminal is set in the terminal group, the representative terminal may be determined based on a predetermined condition. For example, some terminals in the terminal group may specify a representative terminal. Alternatively, the terminal itself may be notified (for example, candidacy or bidding) that it will be the representative terminal. When a plurality of terminals run for or bid, the terminal to be the representative terminal may be determined based on a predetermined priority.
  • the terminal that has become the representative terminal may have scheduling (or resource allocation) authority for the terminals included in the terminal group.
  • the representative terminal controls scheduling for each terminal included in the terminal group.
  • the predetermined information reported from each terminal may be shared among a plurality of terminals included in the terminal group, and the representative terminal may be determined based on the predetermined information shared between the terminals.
  • the predetermined information reported from each terminal may be association information between the terminal index and the received power (or estimated distance) (for example, a list of the terminal index and the received power).
  • the terminal index may be read as at least one of a series index, a cyclic shift index (CS index), a resource index (eg, an RB index), an RNTI, and a local index.
  • the predetermined information reported from each terminal may be information on the number of other terminals in which the own terminal is close. Other terminals in close proximity may be determined based on the received power of the signal transmitted from the other terminal (for example, counted when the received power becomes a predetermined value or more).
  • the predetermined information reported from each terminal may be information on whether or not a predetermined number of terminals (for example, all terminals) in the terminal group can be recognized (or detected, viewed, monitored).
  • each terminal included in the terminal group may report predetermined information in a predetermined period, and the terminal capable of recognizing the other terminals most (or the terminal having the largest number of recognized terminals) may be determined as the representative terminal. ..
  • the representative terminal may be determined based on other conditions.
  • Other conditions may be, for example, the time order in which the predetermined information was reported.
  • the terminal that reported first may be the representative terminal (see FIG. 5A).
  • FIG. 5A shows an example in which predetermined information is reported in the order of terminals # 0 to # 3 in a predetermined transmission section (for example, a transmission section of a candidacy signal).
  • a predetermined transmission section for example, a transmission section of a candidacy signal.
  • the number of other terminals that terminal # 0 can recognize is 1
  • the number of other terminals that terminal # 1 can recognize is 3
  • the number of other terminals that terminal # 2 can recognize is 3
  • other terminals that terminal # 3 can recognize. It shows the case where the number of terminals is 2.
  • the terminals with the largest number of other terminals that can be recognized are the terminal # 1 and the terminal # 2, but the terminal # 1 that reports the predetermined information earlier than the terminal # 2 may be the representative terminal.
  • a predetermined terminal can be selected as the representative terminal even when there are a plurality of representative terminal candidates.
  • terminal # 2 in FIG. 5A the case where the terminal reported first (or earlier) is used as the representative terminal, but the terminal reported last (or later) (terminal # 2 in FIG. 5A) is used as the representative terminal. May be.
  • each terminal may be controlled so as not to report the predetermined information when a value larger than the number of recognized terminals reported by the own terminal is reported from another terminal.
  • terminal # 3 may be controlled so as not to report predetermined information. As a result, it is possible to reduce unnecessary reports from each terminal.
  • the predetermined terminal may report (or share between UEs) information regarding which terminal can be recognized.
  • the predetermined terminal may transmit information about another terminal recognized in the data modulation signal multiplexed with the demodulation reference signal (DMRS).
  • the predetermined terminal may transmit information about the recognized other terminal by using at least one of the series and resources corresponding to the recognized other terminal.
  • at least one of a plurality of series and resources may be associated with the terminal in advance, and the association information may be notified to each terminal.
  • an index corresponding to another terminal that can be recognized at least one of a series index, a cyclic shift index (CS index), a resource index (for example, an RB index), an RNTI, and a local index may be used. Good.
  • the representative terminal may be changed as appropriate. For example, in a predetermined terminal group, the determination or change of the representative terminal may be performed periodically. Alternatively, when the representative terminal meets a predetermined condition (for example, the number of other terminals that can be recognized is equal to or less than a predetermined value), the other terminal included in the terminal group may be requested to change the representative terminal. The other terminal may change the representative terminal based on a predetermined condition when requested by the representative terminal.
  • a predetermined condition for example, the number of other terminals that can be recognized is equal to or less than a predetermined value
  • an appropriate terminal can be selected as the representative terminal according to the communication environment.
  • the representative terminal when the representative terminal is set in the terminal group, the representative terminal may control the scheduling (for example, resource allocation) of other terminals. In this case, if another terminal desires UL transmission, the scheduling request may be transmitted from the other terminal to the representative terminal.
  • the representative terminal may control the transmission power of another terminal.
  • the value of the received power of the scheduling request transmitted from each terminal to the representative terminal may be controlled to be the same (for example, within a predetermined range).
  • the orthogonality of the quasi-orthogonal series of scheduling requests transmitted from each terminal can be improved, and the reception characteristics of the representative terminal can be improved. Further, even when the configuration of the receiver in the representative terminal is simplified, it is possible to maintain the necessary reception characteristics.
  • the representative terminal is a signal transmitted from each terminal to the representative terminal based on at least one of a signal used for distance estimation and a signal used for reporting predetermined information transmitted from each terminal. Calculate or determine the transmission power or the correction value of the transmission power.
  • the signal used for distance estimation may be referred to as a distance estimation signal.
  • the signal used for reporting the predetermined information may be referred to as a candidacy signal.
  • the representative terminal may calculate the correction value of the transmission power by using, for example, the following formula (1).
  • i 0,1,2, ⁇ , n) -p m ⁇ pm: Correction value of transmission power of terminal # m p m : Reception power of signal transmitted from other terminal n: Number of terminals scheduled by representative terminal ⁇ : Coefficient
  • may be a fixed value defined by NW or may be a fixed value held by the representative terminal.
  • the method of determining the correction value of the transmission power is not limited to the method using the equation (1). It may be determined by machine learning or deep learning (eg, AI) based on the optimum reception quality (eg, minimum BER, BLER or PER).
  • AI machine learning or deep learning
  • the representative terminal may notify other terminals of the calculated transmission power or information on the correction value of the transmission power by using the control channel, the shared channel, or the like.
  • the representative terminal may notify information (correction value, etc.) regarding transmission power by using a TPC command for an uplink shared channel (PUSCH) or an uplink control channel (PUCCH).
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • the other terminal may read the value of the existing TPC command for PUSCH or PUCCH based on a predetermined rule. For example, other terminals may apply the value of the TPC command notified from the representative terminal by multiplying it by a predetermined number. As an example, when the value of the notified TPC command is + 1 dB, it may be read as + 5 dB.
  • the representative terminal may notify other terminals of information on transmission power by using a field different from the TPC command field. For example, even if the representative terminal uses a new field composed of a predetermined number of bits in addition to the existing downlink control information (DCI) field or a predetermined field in the new DCI format to notify the information regarding the transmission power. Good.
  • DCI downlink control information
  • the above-mentioned terminal does not transmit UL data based on an instruction from the network (for example, UL grant), but the terminal itself determines and transmits UL data. Good.
  • the network may grant in advance permission to allow the terminal to use at least a portion of the PUSCH (or PUSCH resource).
  • the terminal may perform UL transmission on the assumption that at least a part of the PUSCH (or PUSCH resource) has been granted permission to use.
  • the network may be notified that UL data will be transmitted (for example, UL data transmission declaration). For example, the terminal may notify the network that UL data is to be transmitted using physical layer control information such as DCI, and the network may perform reception determination with a predetermined CRC bit.
  • UL data transmission declaration For example, the terminal may notify the network that UL data is to be transmitted using physical layer control information such as DCI, and the network may perform reception determination with a predetermined CRC bit.
  • the network shall determine the received power for the resources that can be transmitted from the terminal. May determine whether or not the terminal transmits a signal.
  • the resource for which the network determines the received power may be all UL data transmission resources to which UL data can be transmitted, or some resources (for example, DMRS resources).
  • DL or UL may be replaced with a side link (SL) used for inter-terminal communication to carry out inter-terminal communication.
  • SL side link
  • the signal or channel defined for the side link may be applied to the communication between the representative terminal and the other terminal.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of Radio Access 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. 7 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • 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 transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit information regarding the terminal group to which each terminal belongs. In addition, the transmission / reception unit 120 may receive information regarding the distance from each terminal to another terminal or the transmission power of a signal transmitted from the other terminal. Further, the transmission / reception unit 120 may transmit information about the representative terminal to each terminal.
  • the control unit 110 may determine the terminal group to which each terminal belongs based on the information reported from each terminal. Further, the control unit 110 may determine a representative terminal in the terminal group.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmission / reception unit 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmission processing unit 2211 described above for transmitting a channel (for example, PUSCH) using the DFT-s-OFDM waveform when the transform precoding is enabled.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. 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 transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 may determine UL transmission conditions based on information about other terminals included in the terminal group. Further, the transmission / reception unit 220 may receive information about the terminal group to which each terminal belongs. Further, the transmission / reception unit 220 may transmit information regarding the distance from each terminal to another terminal or the transmission power of a signal transmitted from the other terminal. Further, the transmission / reception unit 220 may receive information about the representative terminal at each terminal. In addition, the transmission / reception unit 220 may perform UL transmission using predetermined conditions based on information about other terminals included in the terminal group.
  • the control unit 210 may determine the terminal group to which the own terminal belongs based on at least one of the information notified from the network and the information notified from another terminal. Further, the control unit 210 may determine the UL transmission condition based on at least one of the number of terminals included in the terminal group and the terminal type.
  • the control unit 210 may control UL transmission based on scheduling by the representative terminal. Further, the control unit 210 may determine the terminal that recognizes the other terminals most as the representative terminal. Further, the control unit 210 may determine the transmission power of the UL signal to be transmitted to the representative terminal based on the information regarding the transmission power from the representative terminal.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, 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. 9 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • 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.
  • 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

本開示の端末の一態様は、ネットワークから通知される情報及び他の端末から通知される情報の少なくとも一つに基づいて自端末が属する端末グループを判断する制御部と、前記端末グループに含まれる他の端末に関する情報に基づいてUL送信の条件を決定する送信部と、を有する。

Description

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)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 LTE(例えば、LTE Rel.13~15)では、あらゆる物(例えば、センサーや通信機能を持った物)がインターネットに接続され、種々のデータ(例えば、計測データ、センサーデータ、制御データ等)を交換するInternet of Things(IoT)として、マシンタイプ通信(Machine Type Communication(MTC))、狭帯域IoT(Narrow Band Internet of Things(NB-IoT))が仕様化されている。LTEで導入されたMTC及びNB-IoTは、LTE-IoT等とも呼ばれる。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、あらゆる物(例えば、センサーや通信機能を持った物)がインターネットに接続され、ネットワーク上において通信機能を有する端末の数が増大することが想定される。
 この場合、ネットワーク(NW)側でデータのスケジューリング等を集中管理するとNWの処理負荷が増大し、スループットの低下又は通信品質が劣化するおそれがある。
 そこで、本開示は、ネットワークの処理負荷の増大を抑制できる端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、ネットワークから通知される情報及び他の端末から通知される情報の少なくとも一つに基づいて自端末が属する端末グループを判断する制御部と、前記端末グループに含まれる他の端末に関する情報に基づいてUL送信の条件を決定する送信部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、ネットワークの処理負荷の増大を抑制することができる。
図1A及び図1Bは、予約信号期間と特定信号期間の配置の一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、予約信号期間と特定信号期間の配置の別の一例を示す図である。 図3は、端末グループに含まれる端末数に基づくCWの設定の一例を示す図である。 図4は、端末グループに含まれる端末数に基づく入札形式多重アクセス方式の一例を示す図である。 図5A及び図5Bは、代表端末の決定方法の一例を示す図である。 図6は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図7は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 上述したように、将来の無線通信システム(例えば、NR)では、あらゆる物(例えば、センサーや通信機能を持った物)がインターネットに接続され、ネットワーク上において通信機能を有する端末の数が増大することが想定される。
 この場合、既存システムのようにネットワーク(NW)側において、端末のデータのスケジューリング等を集中して管理するとNWの処理負荷が増大することが想定される。これにより、通信のスループットの低下又は通信品質の低下が生じるおそれがある。
 NW側の処理負荷の増大を抑制する方法として、端末(又は、リレーノード)がデータのスケジューリング(例えば、リソース割当て等)の少なくとも一部を行うことが考えられる。端末側でスケジューリングを制御する構成は、ローカルスケジューリング(local scheduling)、ローカル割当て、端末スケジューリング、又は端末割当てと呼ばれてもよい。
 しかし、ローカルスケジューリングを行う場合にどのように端末動作等を制御するかについて十分に検討されていない。
 本発明者等は、データのスケジューリングの少なくとも一部を端末が行うことによりNW側の処理負荷の増大を抑制できる点に着目し、本開示の一態様として所定のUE同士でペア(又は、グループ)を設定してUL送信(又は、DL受信)を制御することを着想した。
 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。各実施の態様で示す構成は、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。なお、本実施の形態が適用可能な通信システムは限定されない。ネットワークと端末で構成される全ての通信システムにおいて適用可能である。
 本開示において、端末、ユーザ端末(UE)、ノード(node)、リレーノード、無線通信装置、デバイス、乗り物(vehicle)、は互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示において、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、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、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)、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、は互いに読み替えられてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様は、ネットワーク(例えば、基地局)が端末のペアを設定する場合について説明する。端末は、基地局から設定された端末同士のペアに基づいてUL送信及びDL受信の少なくとも一つを制御する。本開示において、ペアはグループと読み替えられてもよい。
 端末は、基地局から通知される上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング等)に基づいて端末同士のペアを決定してもよい。ペアを決定することはペアリングと読み替えられてもよい。あるいは、端末は、上位レイヤシグナリングで設定される複数のペア候補の中から、下り制御情報で通知される情報に基づいて所定のペア候補を決定してもよい。
 基地局は、所定端末と他の端末間の近接情報(UE-UE間距離情報とも呼ぶ)に基づいて当該所定端末が属する端末グループを決定し、端末グループに関する情報を当該所定端末に通知してもよい。端末グループに関する情報は、所定端末が属するグループインデックスに関する情報、及び所定端末が属するグループに含まれる他の端末に関する情報の少なくとも一つが含まれていてもよい。
 各端末は、自端末と他端末間の情報(例えば、自端末と他端末間の距離に関する情報)を基地局に送信又は報告してもよい。例えば、各端末は、自端末に近接する他の端末のインデックスと、受信電力及び推定距離の少なくとも一方とが関連付けられた情報を報告してもよい。あるいは、各端末は、自端末に近接する他の端末インデックスリストを報告してもよいし、近接する他の端末数に関する情報を報告してもよい。また、各端末は、報告する情報に自端末に対応する端末インデックスを含めてもよい。
 端末インデックス(又は、UEインデックス)は、セル内で設定されるC-RNTIとは異なるインデックスであってもよい。例えば、端末インデックスは、報告する端末自身が選択、又は採番したインデックス(ローカルインデックス、ローカルID、又はローカルUE IDとも呼ぶ)であってもよい。各ローカルIDは、それぞれ所定の系列インデックス(又は、リソースインデックス)に関連づいていてもよい。
 他の端末との距離に関する情報は、他の端末から送信される信号(例えば、距離推定信号)に基づいて決定してもよい。例えば、所定端末は、他の端末から送信される距離推定信号(又は、距離推定信号に対応するリソース)の受信電力に基づいて当該所定端末と他の端末との距離を推定してもよい。つまり、各端末は、他の端末から受信した信号に対応するリソースの受信電力を取得し、取得した情報をネットワークに報告する。
 端末が送信する距離推定信号の条件はネットワークから設定されてもよい。距離推定信号の送信は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に設定されてもよい。また、距離推定信号は、上り共有チャネル、上り制御チャネル又はビーコン信号を利用して送信されてもよい。また、所定端末(例えば、代表端末)から他の端末に対して距離推定信号の送信有無、送信条件等を指示してもよい。距離推定信号の送信が設定された端末は、他の信号(例えば、データ)等の送信に利用する上り共有チャネル又は上り制御チャネルより小さい送信電力を利用して距離推定信号を送信してもよい。
 リソースは系列インデックスに読み替えられてもよいし、受信電力は推定距離に読み替えられてもよい。他の端末からの受信信号のリソースがどの端末に対応するか通知されていない場合、所定端末は、受信信号のリソースに対応する端末を特定できないことも考えられる。この場合、所定端末は、自端末で採番したローカルIDを端末インデックスとして利用して報告を行ってもよい。上述したように、各ローカルIDは、それぞれ所定の系列インデックス(又は、リソースインデックス)に関連づいていてもよい。
 基地局は、所定端末に対して端末グループを設定又は通知し、端末グループにULグラント及びDLアサイメントの少なくとも一方を送信してもよい。この場合、基地局は、端末グループに対して所定のリソースを設定又は予約してもよい。つまり、端末グループ単位で共通のリソースが設定されてもよい。
 端末グループにおいて、当該端末グループに含まれる端末に対するスケジューリングを制御する代表端末を設定してもよい。代表端末は、ヘッド端末、ヘッドUE、又はHead UEと呼ばれてもよい。あるいは、端末グループにおいて代表端末を設定せずに各端末の送受信を制御してもよい。以下に、端末グループに代表端末が設定されない場合の端末動作と、代表端末が設定される場合の端末動作の一例を示す。
<代表端末なし>
 端末グループに代表端末が設定されない場合、端末は、端末グループに含まれる他の端末の有無、及び端末グループに含まれる端末数の少なくとも一つに基づいてUL送信動作を制御してもよい。UL送信動作は、ULの送信条件、送信方法、及びUL送信に適用するパラメータの少なくも一つであってもよい。
<<他の端末を識別できない場合>>
 端末は、自端末が属する端末グループに他の端末が存在するか判断できない場合(例えば、ネットワークから通知されない場合)、自律分散型の多重アクセス方式を適用してもよい。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)システムを適用してもよい。
 無線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。
 あるいは、端末は、他の自律分散型の多重アクセス方式を適用してもよい。他の自律分散型多重アクセス方式は、第1期間において第1信号送信を行い、第1信号送信の優先度に基づいて、第2期間において第2信号送信を行うか否かを決定する方法であってもよい。当該他の自律分散型の多重アクセス方式は、入札形式多重アクセス方式と呼ばれてもよい。
 入札形式多重アクセス方式を適用する場合、端末は、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、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。
 例えば、図1Aに示すように、1スロット内に、予約信号期間と、特定信号期間と、が配置されてもよい。予約信号期間は、4つの予約信号時間区間を含んでもよい。それぞれの予約信号時間区間は1シンボルであってもよい。特定信号期間は、4つの特定信号時間区間を含んでもよい。それぞれの特定信号時間区間の時間長は1シンボルであってもよい。予約信号期間におけるサブキャリア間隔(subcarrier spacing(SCS))は、特定信号期間におけるSCSと等しくてもよい。
 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。
 端末は、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。端末は、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。端末は、SCS切替中に信号送信を行わなくてもよい。
 例えば、図1Bに示すように、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。
 図2Aに示すように、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、他端末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。
 図2Bに示すように、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、他端末からの予約信号の受信から自端末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。
 これにより、特定信号がNWによってスケジュールされることなく、各端末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。
<<他の端末を識別できる場合>>
 所定端末は、端末グループに他の端末が存在するか判断できる場合(例えば、ネットワークから他の端末の情報が通知される場合)、自律分散型の多重アクセス方式の条件又はパラメータを所定値に設定して適用してもよい。
 例えば、所定端末は、端末グループに含まれる端末数に基づいて自律分散型の多重アクセス方式の条件又はパラメータを決定してもよい。端末グループに含まれる端末数に関する情報は、基地局から各端末に通知されてもよい。
 一例として、端末グループに含まれる端末数が所定値以上の場合(又は、所定値より多い場合)、バックオフのスロット数及びシンボル数の少なくとも一方を所定値より大きく設定してもよい。多重アクセス方式として、CSMA/CAを適用する場合、コンテンションウィンドウ(Contention Window(CW))の値(例えば、初回送信のCW値)を所定値より大きい値に設定してもよい。これにより、端末グループに含まれる複数の端末間の衝突を抑制することができる。
 多重アクセス方式として、入札形式多重アクセス方式を適用する場合、入札部分(予約信号部分)を所定値より大きい値に設定してもよい。
 一方で、端末グループに含まれる端末数が所定値未満の場合(又は、所定値以下の場合)、又は端末グループに含まれる端末が自端末だけである場合、バックオフのスロット数及びシンボル数の少なくとも一方を所定値以下に設定してもよい。
 多重アクセス方式として、CSMA/CAを適用する場合、初回送信からCWの値を所定値より小さい値(又は、CWなし)に設定してもよい(図3参照)。図3では、端末グループに含まれる端末数が所定値未満の場合、端末がCWなし(又は、CW=0)でデータチャネル又は制御チャネルの送信を制御する場合を示している。これにより、所定端末の送信の遅延を抑制できる。
 多重アクセス方式として、入札形式多重アクセス方式を適用する場合、入札部分(予約信号部分)を所定値より小さい値(又は、入札部分なし)に設定してもよい(図4参照)。図4では、端末グループに含まれる端末数が所定値未満の場合、端末#1が予約信号送信シンボルなし(又は、予約信号送信シンボル=0)でデータチャネル又は制御チャネルの送信を制御する場合を示している。これにより、端末は、入札のための時間期間でデータ及び制御チャネルの少なくとも一方を送信できる。
<代表端末あり>
 端末グループに代表端末が設定される場合、基地局は代表端末を指定してもよい。また、基地局は、代表端末に対して端末グループに含まれる端末への送信指示(例えば、グラント)を制御するように設定してもよい。代表端末は、周辺端末に対してスケジューリング(又は、リソース割当て)を行ってもよい。
 代表端末は、所定条件に基づいて決定されてもよい。例えば、端末グループに含まれる端末の中で、一番多く他の端末を認識(又は、検出、見る、モニタ)できる端末を代表端末に設定してもよい。同じ端末グループに設定される代表端末は1つであってもよいし、複数であってもよい。
 所定の端末グループにおける代表端末は、所定条件に基づいて変更又は更新されてもよい。例えば、所定の端末グループに含まれる各端末が所定周期毎に認識できる他の端末数等の情報を基地局に報告する場合、基地局は、各端末から報告される情報に基づいて代表端末を変更してもよい。基地局は、代表端末を変更しない場合には、その旨を端末に通知してもよい。
 また、代表端末は、所定条件(例えば、認識できる他の端末数が所定値以下)になった場合、代表端末の変更を基地局に要求してもよい。基地局は、代表端末からの要求に基づいて代表端末の変更を行ってもよい。
 このように、代表端末が他の端末のスケジュール(又は、リソース割当て)を制御することにより、基地局側の負荷を低減することができる。また、端末グループにおいて、所定条件を満たす端末を代表端末に設定することにより、多くの端末のスケジューリングを適切に行うことができる。また、代表端末の決定又は変更を、所定条件又は所定周期に基づいて制御することにより、通信環境に応じて適切な端末を代表端末として選択することができる。
(第2の態様)
 第2の態様は、端末が他の端末とのペアを設定する場合について説明する。つまり、ネットワーク(例えば、基地局)から端末のペアが設定されない構成としてもよい。
 この場合、端末は、自身でペア(又は、グループ)を選択してもよい。グループの選択は、例えば、端末間の距離が所定値以下(又は、他の端末からの信号の電力が所定値以上)となる場合に、当該端末同士でグループを形成してもよい。あるいは、各端末は、他の端末又は基地局から通知される他の端末の位置情報に基づいて、グループを形成する端末を決定してもよい。
 各端末が端末グループを選択するにあたり、各端末自身の判断で所定端末グループへの加入を決定してもよい。この場合、各端末は、基地局及び他の端末の少なくとも一方に対して、所定端末グループへの加入を宣言する情報を通知してもよい。あるいは、各端末は、他の端末(例えば、代表端末)からの指示に基づいて加入する端末グループを決定してもよい。
 端末グループにおいて、当該端末グループに含まれる端末に対するスケジューリングを制御する代表端末を設定してもよい。以下に、端末グループに代表端末が設定されない場合の端末動作と、代表端末が設定される場合の端末動作の一例を示す。
<代表端末なし>
 端末グループに代表端末が設定されない場合、端末は、端末グループに含まれる他の端末の有無、及び端末グループに含まれる端末数の少なくとも一つに基づいてUL送信動作を制御してもよい。UL送信動作は、ULの送信条件、送信方法、及びUL送信に適用するパラメータの少なくも一つであってもよい。
<<他の端末を識別できない場合>>
 所定端末は、端末グループに他の端末が存在するか判断できない場合(例えば、ネットワークから通知されない場合)、自律分散型の多重アクセス方式を適用してもよい。自律分散型の多重アクセス方式として、CSMA/CA及び入札形式多重アクセス方式の少なくとも一方を適用してもよい。
 CSMA/CA及び入札形式多重アクセス方式は、第1の態様で示した内容を適用してもよい。
<<他の端末を識別できる場合>>
 所定端末は、端末グループに他の端末が存在するか判断できる場合(例えば、ネットワークから他の端末の情報が通知される場合)、自律分散型の多重アクセス方式の条件又はパラメータを所定値に設定して適用してもよい。
 例えば、所定端末は、端末グループに含まれる端末数に基づいて自律分散型の多重アクセス方式の条件又はパラメータを決定してもよい。
 一例として、端末グループに含まれる端末数が所定値以上の場合(又は、所定値より多い場合)、バックオフのスロット数及びシンボル数の少なくとも一方を所定値より大きく設定してもよい。多重アクセス方式として、CSMA/CAを適用する場合、CWの値(例えば、初回送信のCW値)を所定値より大きい値に設定してもよい。これにより、端末グループに含まれる複数の端末間の衝突を抑制することができる。
 多重アクセス方式として、入札形式多重アクセス方式を適用する場合、入札部分(予約信号部分)を所定値より大きい値に設定してもよい。
 一方で、端末グループに含まれる端末数が所定値未満の場合(又は、所定値以下の場合)、又は端末グループに含まれる端末が自端末だけである場合、バックオフのスロット数及びシンボル数の少なくとも一方を所定値以下に設定してもよい。
 多重アクセス方式として、CSMA/CAを適用する場合、初回送信からCWの値を所定値より小さい値(又は、CWなし)に設定してもよい(図3参照)。これにより、所定端末の送信の遅延を抑制できる。
 多重アクセス方式として、入札形式多重アクセス方式を適用する場合、入札部分(予約信号部分)を所定値より小さい値(又は、入札部分なし)に設定してもよい(図4参照)。これにより、端末は、入札のための時間期間でデータ及び制御チャネルの少なくとも一方を送信できる。
 端末グループに含まれる端末数に関する情報は、基地局から各端末に通知されてもよい。
<代表端末あり>
 端末グループに代表端末が設定される場合、代表端末は所定条件に基づいて決定されてもよい。例えば、端末グループの中の一部の端末が代表端末を指定してもよい。あるいは、端末自身が代表端末になる旨を通知(例えば、立候補又は入札)してもよい。複数の端末が立候補又は入札した場合、所定の優先度に基づいて代表端末となる端末を決定してもよい。
 代表端末となった端末は、端末グループに含まれる端末に対するスケジューリング(又は、リソース割当て)権限を具備してもよい。この場合、代表端末は、端末グループに含まれる各端末に対するスケジューリングを制御する。
[代表端末の決定]
 端末グループに含まれる複数の端末間で各端末から報告される所定情報を共有し、当該端末間で共有した所定情報に基づいて代表端末の決定を行ってもよい。
 各端末から報告される所定情報は、端末インデックスと、受信電力(又は、推定距離)との関連付け情報(例えば、端末インデックスと受信電力のリスト)であってもよい。端末インデックスは、系列インデックス、サイクリックシフトインデックス(CSインデックス)、リソースインデックス(例えば、RBインデックス)、RNTI、及びローカルインデックスの少なくとも一つと読み替えられてもよい。
 あるいは、各端末から報告される所定情報は、自端末が近接する他の端末数に関する情報であってもよい。近接する他の端末は、他の端末から送信される信号の受信電力に基づいて決定(例えば、受信電力が所定値以上となる場合にカウント)してもよい。
 あるいは、各端末から報告される所定情報は、端末グループ内の所定数の端末(例えば、全ての端末)を認識(又は、検出、見る、モニタ)できるか否かに関する情報であってもよい。
 例えば、端末グループに含まれる各端末が、所定期間において所定情報をそれぞれ報告し、他の端末を最も多く認識できる端末(又は、認識端末数が最も多い端末)が代表端末に決定されてもよい。代表端末の候補となる端末が複数存在する場合、他の条件に基づいて代表端末を決定してもよい。
 他の条件は、例えば、所定情報の報告した時間順序であってもよい。例えば、他の端末を最も多く認識できる端末が複数存在する場合、最初(又は、より早く)に報告した端末を代表端末としてもよい(図5A参照)。
 図5Aでは、所定送信区間(例えば、立候補用信号の送信区間)において、端末#0-#3の順番に所定情報を報告する場合の一例を示している。ここでは、端末#0が認識できる他の端末数が1、端末#1が認識できる他の端末数が3、端末#2が認識できる他の端末数が3、端末#3が認識できる他の端末数が2となる場合を示している。
 この場合、認識できる他端末数が最も多い端末(代表端末の候補)は端末#1と端末#2となるが、端末#2より早く所定情報を報告した端末#1を代表端末としてもよい。これにより、代表端末候補が複数存在する場合であっても所定の端末を代表端末として選択することができる。
 なお、図5Aでは、最初(又は、より早く)に報告した端末を代表端末とする場合を示したが、最後(又は、より遅く)に報告した端末(図5Aの端末#2)を代表端末としてもよい。
 また、各端末は、自端末が報告する認識端末数より大きな値が他の端末から報告された場合、所定情報の報告を行わないように制御してもよい。例えば、図5Bにおいて、端末#3は、所定情報の報告を行わないように制御してもよい。これにより、各端末から不要な報告を行うことを減らすことができる。
 また、所定端末は、どの端末を認識できているかに関する情報を報告(又は、UE間で共有)してもよい。
 例えば、所定端末は、復調用参照信号(DMRS)と多重したデータ変調信号に認識した他端末に関する情報を含めて送信してもよい。あるいは、所定端末は、認識した他端末に対応する系列及びリソースの少なくとも一つを利用して、認識した他端末に関する情報を送信してもよい。この場合、あらかじめ複数の系列及びリソースの少なくとも一方と端末との関連付けを設定し、各端末に関連付け情報を通知してもよい。
 また、認識できている他の端末に対応するインデックスは、系列インデックス、サイクリックシフトインデックス(CSインデックス)、リソースインデックス(例えば、RBインデックス)、RNTI、及びローカルインデックスの少なくとも一つを利用してもよい。
 代表端末は、適宜変更されてもよい。例えば、所定の端末グループにおいて、代表端末の決定又は変更は周期的に行われてもよい。あるいは、代表端末が所定条件(例えば、認識できる他の端末数が所定値以下)になった場合、代表端末の変更を端末グループに含まれる他の端末に要求してもよい。他の端末は、代表端末からの要求があった場合、所定条件に基づいて代表端末の変更を行ってもよい。
 このように、代表端末の決定又は変更を、所定周期又は所定条件に基づいて制御することにより、通信環境に応じて適切な端末を代表端末として選択することができる。
(バリエーション1)
 上述したように、端末グループにおいて代表端末が設定される場合、代表端末が他の端末のスケジューリング(例えば、リソース割当て)等を制御してもよい。この場合、他の端末がUL送信を希望する場合、当該他の端末から代表端末にスケジューリングリクエストを送信してもよい。
 この場合、代表端末は、他の端末の送信電力を制御してもよい。例えば、代表端末(受信点)において、各端末から代表端末にそれぞれ送信されるスケジューリングリクエストの受信電力の値が同等となる(例えば、所定範囲内におさまる)ように制御してもよい。
 これにより、各端末から送信されるスケジューリングリクエストの準直交系列の直交性が向上し、代表端末における受信特性を向上することができる。また、代表端末における受信器の構成を簡易化する場合であっても必要な受信特性を維持することが可能となる。
 例えば、代表端末は、各端末から送信される距離推定に利用される信号及び所定情報の報告に利用される信号の少なくとも一つに基づいて、各端末から当該代表端末宛てに送信される信号の送信電力又は送信電力の補正値を算出又は決定する。距離推定に利用される信号は、距離推定信号と呼ばれてもよい。所定情報の報告に利用される信号は、立候補用信号と呼ばれてもよい。
 代表端末は、送信電力の補正値を、例えば以下の式(1)を利用して算出してもよい。
式(1)
Δp=α×(min(p|i=0,1,2,・・・,n)-p
 
Δp:端末#mの送信電力の補正値
:他の端末から送信される信号の受信電力
n:代表端末によりスケジューリングされる端末数
α:係数
 式(1)において、αはNWで定められる固定値であってもよいし、代表端末が保持する固定値であってもよい。
 なお、送信電力の補正値の決定方法は式(1)を利用した方法に限られない。機械学習又は深層学習(例えば、AI)により最適な受信品質(例えば、最小のBER、BLER又はPER)に基づいて決定されてもよい。
 また、代表端末は、算出した送信電力又は送信電力の補正値に関する情報を、制御チャネル又は共有チャネル等を利用して他の端末に通知してもよい。例えば、代表端末は、送信電力に関する情報(補正値等)を、上り共有チャネル(PUSCH)又は上り制御チャネル(PUCCH)向けのTPCコマンドを利用して通知してもよい。
 TPCコマンドを利用して他の端末に送信電力に関する情報を通知する場合、他の端末は、既存のPUSCH又はPUCCH向けのTPCコマンドの値を所定ルールに基づいて読み替えてもよい。例えば、他の端末は、代表端末から通知されたTPCコマンドの値を所定数倍して適用してもよい。一例として、通知されたTPCコマンドの値が+1dBの場合に、+5dBと読み替えてもよい。
 あるいは、代表端末は、TPCコマンドフィールドとは別のフィールドを利用して送信電力に関する情報を他の端末に通知してもよい。例えば、代表端末は、既存の下り制御情報(DCI)のフィールドとは別に所定ビット数で構成される新しいフィールド、又は新しいDCIフォーマットの所定フィールドを利用して、送信電力に関する情報を通知してもよい。
(バリエーション2)
 上述した端末(代表端末又は他の端末)は、ネットワークからの指示(例えば、ULグラント)に基づいてULデータの送信を行うのではなく、端末が自身で判断してULデータを送信してもよい。この場合、ネットワークは、事前にPUSCH(又は、PUSCHリソース)の少なくとも一部を端末に使用させる許可を与えてもよい。端末は、PUSCH(又は、PUSCHリソース)の少なくとも一部の使用許可が与えられていると想定してUL送信を行ってもよい。
 また、端末自身がULデータを送信する前に、ULデータを送信する旨(例えば、ULデータ送信宣言)をネットワークに通知してもよい。例えば、端末からDCI等の物理レイヤ制御情報等を利用してULデータを送信する旨をネットワークに通知し、ネットワークは所定のCRCビットで受信判定を行ってもよい。
 端末が、ULデータを送信する旨を通知する場合、又はULデータを送信する旨を通知せずにULデータを送信する場合、ネットワークは端末から送信され得るリソースに対して受信電力判定を行うことにより、端末が信号の送信を行うか否かを判断してもよい。ネットワークが受信電力の判定を行うリソースは、ULデータが送信され得る全てのULデータ送信用リソースとしてもよいし、一部のリソース(例えば、DMRS用のリソース)としてもよい。
 なお、上述した構成において、DL又はULを、端末間通信に利用されるサイドリンク(SL)に置き換えて端末間通信を実施してもよい。この場合、代表端末と他の端末間の通信は、サイドリンク用に定義されている信号又はチャネルを適用してもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図6は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図7は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、各端末が属する端末グループに関する情報を送信してもよい。また、送受信部120は、各端末から他の端末との距離又は他の端末から送信される信号の送信電力に関する情報を受信してもよい。また、送受信部120は、各端末に代表端末に関する情報を送信してもよい。
 制御部110は、各端末から報告される情報に基づいて、各端末が属する端末グループを決定してもよい。また、制御部110は、端末グループにおける代表端末を決定してもよい。
(ユーザ端末)
 図8は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、端末グループに含まれる他の端末に関する情報に基づいてUL送信の条件を決定してもよい。また、送受信部220は、各端末が属する端末グループに関する情報を受信してもよい。また、送受信部220は、各端末から他の端末との距離又は他の端末から送信される信号の送信電力に関する情報を送信してもよい。また、送受信部220は、各端末に代表端末に関する情報を受信してもよい。また、送受信部220は、端末グループに含まれる他の端末に関する情報に基づいて所定の条件を利用してUL送信を行ってもよい。
 制御部210は、ネットワークから通知される情報及び他の端末から通知される情報の少なくとも一つに基づいて自端末が属する端末グループを判断してもよい。また、制御部210は、端末グループに含まれる端末数及び端末種別の少なくとも一つに基づいてUL送信の条件を決定してもよい。
 制御部210は、端末グループにおいて代表端末が設定される場合、代表端末によるスケジューリングに基づいてUL送信を制御してもよい。また、制御部210は、他の端末を最も多く認識している端末を代表端末と判断してもよい。また、制御部210は、代表端末からの送信電力に関する情報に基づいて代表端末へ送信するUL信号の送信電力を決定してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「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.  ネットワークから通知される情報及び他の端末から通知される情報の少なくとも一つに基づいて自端末が属する端末グループを判断する制御部と、
     前記端末グループに含まれる他の端末に関する情報に基づいてUL送信の条件を決定する送信部と、を有することを特徴とする端末。
  2.  前記制御部は、前記端末グループに含まれる端末数及び端末種別の少なくとも一つに基づいて前記UL送信の条件を決定することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記端末グループにおいて代表端末が設定される場合、前記代表端末によるスケジューリングに基づいて前記UL送信を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、認識している他の端末数に基づいて前記代表端末を判断することを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記代表端末からの送信電力に関する情報に基づいて前記代表端末へ送信するUL信号の送信電力を決定することを特徴とする請求項3又は請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  ネットワークから通知される情報及び他の端末から通知される情報の少なくとも一つに基づいて自端末が属する端末グループを判断する工程と、
     前記端末グループに含まれる他の端末に関する情報に基づいてUL送信の条件を決定する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
     
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