WO2020217429A1 - ユーザ装置 - Google Patents

ユーザ装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2020217429A1
WO2020217429A1 PCT/JP2019/017789 JP2019017789W WO2020217429A1 WO 2020217429 A1 WO2020217429 A1 WO 2020217429A1 JP 2019017789 W JP2019017789 W JP 2019017789W WO 2020217429 A1 WO2020217429 A1 WO 2020217429A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
data rate
base station
cell group
communication
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/017789
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
高橋 秀明
一樹 武田
リフェ ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2019/017789 priority Critical patent/WO2020217429A1/ja
Publication of WO2020217429A1 publication Critical patent/WO2020217429A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a user device in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • the user device (which may be called a UE (User equipment)) determines TBS (Transport Block Size), which is the number of bits that can be allocated per slot for data reception or data transmission.
  • TBS Transport Block Size
  • the user device calculates the communication data rate and the maximum data rate so that the communication is performed at a data rate within the supported maximum data rate.
  • the data rate and the maximum data rate are calculated in the Frequency Range (FR) unit, there is a possibility that appropriate control cannot be performed at the time of executing NR-DC.
  • FR Frequency Range
  • the present invention has been made in view of the above points, and it is an object of the present invention to provide a technique capable of appropriately executing control for performing communication at a data rate within the maximum data rate in a wireless communication system.
  • the purpose is an object of the present invention to provide a technique capable of appropriately executing control for performing communication at a data rate within the maximum data rate in a wireless communication system.
  • a communication unit that communicates with a base station device by a cell group having a plurality of serving cells
  • a user apparatus including a control unit for determining whether or not to perform data communication in a certain unit time based on the data rate and the maximum data rate in a certain unit time of the cell group is provided.
  • FIG. 1 It is a figure for demonstrating the wireless communication system in embodiment of this invention. It is a figure for demonstrating the wireless communication system in embodiment of this invention. It is a figure which shows the example which the serving cell belonging to a different FR exists in a cell group. It is a sequence diagram for demonstrating the operation of Example 1.
  • FIG. It is a figure which shows the example of the specification which shows the operation example of the user apparatus 20 of Example 1.
  • FIG. It is a figure which shows the example of the specification which shows the operation example of the user apparatus 20 of Example 1.
  • FIG. 2 It is a figure for demonstrating the operation of Example 2.
  • the existing technology is, for example, an existing NR. That is, the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 described below basically operate according to the existing NR specifications (for example, Non-Patent Document 1), but the operation according to the present invention is based on the existing NR specifications. Perform the modified action from the action according to the document.
  • the present invention is applicable not only to NR but also to any wireless communication system.
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other system (for example, Flexible Duplex, etc.). Method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Method may be used.
  • “configuring" the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station apparatus 10 Alternatively, the radio parameter notified from the user device 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes a base station device 10 and a user device 20 as shown in FIG. Although FIG. 1 shows one base station device 10 and one user device 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the base station device 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the user device 20.
  • the physical resources of the radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the base station apparatus 10 transmits a synchronization signal and system information to the user apparatus 20. Synchronous signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH and is also referred to as broadcast information.
  • the base station apparatus 10 transmits control information or data to the user apparatus 20 by DL (Downlink), and receives control information or data from the user apparatus 20 by UL (Uplink). Both the base station device 10 and the user device 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Further, both the base station device 10 and the user device 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Further, both the base station device 10 and the user device 20 may communicate via SCell (Secondary Cell) and PCell (Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • the user device 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine).
  • the user apparatus 20 is provided by a wireless communication system by receiving control information or data from the base station apparatus 10 in DL and transmitting control information or data to the base station apparatus 10 in UL. Use various communication services.
  • FIG. 2 shows a configuration example of a wireless communication system when NR-DC (NR-Dual connectivity) is executed.
  • a base station device 10A serving as an MN (Master Node) and a base station device 10B serving as an SN (Secondary Node) are provided.
  • the base station device 10A and the base station device 10B are each connected to the core network.
  • the user device 20 communicates with both the base station device 10A and the base station device 10B.
  • the cell group provided by the MN base station device 10A is called an MCG (Master Cell Group), and the cell group provided by the SN base station device 10B is called an SCG (Secondary Cell Group).
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • “communication” is basically a general term for uplink transmission and downlink reception seen from the user device 20 (uplink reception and downlink transmission seen from the base station device 10).
  • the user apparatus 20 calculates the communication data rate and the maximum data rate so that the communication is performed at the data rate within the supported maximum data rate for each slot, for example, data communication. Make a decision as to whether or not to do so.
  • the user device 20 does not have to handle PDSCH transmission (received from the viewpoint of the UE) in the corresponding slot. That is, for example, when the data rate of the communication to be performed exceeds the maximum data rate, the user device 20 may skip the decoding of the data transmitted by the PDSCH in the corresponding slot.
  • the base station apparatus 10 executes scheduling in the user apparatus 20 so that communication is performed for each slot at a data rate within the maximum supported data rate.
  • the operation in the base station apparatus 10 is only an example.
  • the serving cell belonging to a certain FR means that, for example, the CC (component carrier) (for UL, DL, or UL and DL) corresponding to the serving cell belongs to the FR.
  • the CC component carrier
  • the MCG consists of FR1-CC cells and FR2-CC cells
  • the SCG consists of FR1-CC cells and FR2-CC cells
  • Communication by MCG and communication by SCG are provided by different base station devices (base station device 10A and base station device 10B). Therefore, in the case of FIG. 3, when trying to control the maximum data rate in FR units, the base station device It is necessary to link the schedulers between them. However, since it is not assumed that the schedulers are linked between the base station devices, there is a possibility that the maximum data rate control in FR units cannot be appropriately performed.
  • the maximum data rate control in FR units is performed. In order to do so, it is necessary to perform calculations and judgments in FR1 and FR2, respectively, and the processing is not efficient. That is, there is a possibility that the maximum data rate control in FR units cannot be appropriately performed even in the case of operation of the base station device alone.
  • the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 may execute any one of the first embodiment and the second embodiment, respectively, and may switch between the execution of the first embodiment and the execution of the second embodiment according to the settings. May be.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an operation example of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the base station device 10 of FIG. 4 may be one of a plurality of base station devices that communicate with the user device 20 in the NR-DC, or may be a single base that does not constitute the NR-DC. It may be a local device.
  • the user device 20 receives DCI (Downlink Control Information) transmitted by PDCCH from the base station device 10.
  • DCI Downlink Control Information
  • the cell group is composed of the base station apparatus 10, and the user apparatus 20 communicates with the base station apparatus 10 in the cell group.
  • S101 and S102 described later are executed for each cell (CC). Further, when the NR-DC is configured, the process of FIG. 4 is executed for each cell group (for each base station device).
  • the user device 20 that has received the DCI of a certain cell determines the TBS (Transport Block Size) in the cell by the following steps 1 to 3 in S102.
  • the TBS is information necessary for both processing such as data encoding in the case of data transmission and processing such as data decoding in the case of data reception in the user apparatus 20.
  • step 1 the user device 20 reads the MCS from the DCI and determines Qm (Modulation Order) and R (Code Rate) based on various tables.
  • step 2 the user device 20 reads the RV (Redundancy Version) from the DCI.
  • step 3 the user apparatus 20 determines the TBS based on the number of layers and the number of assigned PRBs.
  • the user device 20 does not need to handle the data communication in the slot. For example, in the case of data reception, the user device 20 may skip decoding the PDSCH of the slot. Further, in the case of data transmission, the user device 20 may skip the coding or transmission processing of the PUSCH of the slot. When skipping data communication, it may be skipped in all cells of the cell group or in some cells. In S104, the user device 20 executes data communication without skipping.
  • Example 2 the process shown in FIG. 4 indicates a process related to the present invention, and for example, control of the maximum data rate (DataRateCC) for each CC may be additionally executed.
  • DataRateCC maximum data rate
  • FIG. 5 is a partial example (a modified excerpt from Non-Patent Document 1) of a specification showing an operation example (UE procedure for receiving the physical downlink shared channel) related to downlink data reception of the user apparatus 20. ..
  • the condition of S103 is shown as Equation 1 in FIG.
  • Equation 1 is basically the sum of the data rates of the data received in each serving cell for the number of serving cells belonging to the cell group, which may be called the data rate in the cell group.
  • the right side is the sum of the number of serving cells of the maximum data rate of each serving cell (carrier) in the cell group. More specifically, the DataRate is calculated by the equation of 4.1.2 of Non-Patent Document 2 (shown as Equation 3 in FIG. 7, which is an excerpt of Non-Patent Document 2). In the first embodiment, J in the formula 3 is the number of serving cells belonging to the cell group.
  • the number of bits in the transport block shown as A in FIG. 5 may be the TBS determined in S102. The same applies to the specifications shown below.
  • FIG. 6 is a partial example (a modified excerpt from Non-Patent Document 1) of a specification showing an operation example (UE procedure for transmitting the physical uplink shared channel) of the user device 20 for uplink data transmission.
  • the condition of S103 is shown as Equation 2 in FIG.
  • Equation 2 is basically the sum of the data rates of the data transmitted in each serving cell for the number of serving cells belonging to the cell group, which may be called the data rate in the cell group.
  • the right side is the sum of the number of serving cells of the maximum data rate of each serving cell (carrier) in the cell group. More specifically, the DataRate is calculated by the equation of 4.1.2 of Non-Patent Document 2 (shown as Equation 3 in FIG. 7, which is an excerpt of Non-Patent Document 2). In the first embodiment, J in the formula 3 is the number of serving cells belonging to the cell group.
  • the data rate and the maximum data rate are calculated for each cell group, so that the maximum data rate can be appropriately controlled.
  • Example 2 Next, Example 2 will be described.
  • the data rate and the maximum data rate in CG units described in the first embodiment are calculated, and the serving cells belonging to different FRs are mixed in the cell group. If not (when the cell group consists of only a single FR serving cell), the data rate is calculated in FR units.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing an operation example of the wireless communication system in the second embodiment.
  • the base station device 10 of FIG. 8 may be one of a plurality of base station devices that communicate with the user device 20 in the NR-DC, or may be a single base that does not constitute the NR-DC. It may be a local device.
  • the user device 20 receives DCI (Downlink Control Information) transmitted by PDCCH from the base station device 10.
  • DCI Downlink Control Information
  • the cell group is composed of the base station apparatus 10, and the user apparatus 20 communicates with the base station apparatus 10 in the cell group.
  • S201 and S202 described later are executed cell by cell. Further, when the NR-DC is configured, the process of FIG. 8 is executed for each cell group (for each base station device).
  • the user device 20 that has received the DCI of a certain cell determines the TBS (Transport Block Size) in the cell in S202 according to steps 1 to 3 described in the first embodiment.
  • TBS Transport Block Size
  • the user device 20 determines whether or not the cell group used for communication with the base station device 10 is composed of a plurality of serving cells belonging to different FRs. If the determination result of S203 is Yes, the process proceeds to S204, and if the determination result of S203 is No, the process proceeds to S205.
  • the case where the determination result of S203 is Yes is, for example, a case where a serving cell belonging to FR1 and a serving cell belonging to FR2 exist in the cell group.
  • the case where the determination result of S203 is No is, for example, the case where only the serving cell belonging to FR1 exists in the cell group, or only the serving cell belonging to FR2 exists.
  • the user apparatus 20 states that the data rate of data communication (data reception or data transmission) in the cell group is equal to or less than the maximum data rate. Determine if the conditions are met. When there are J serving cells in the cell group, a part or all of the time in each slot at the present time overlaps between the J cells.
  • the user device 20 does not need to perform data communication in the slot. For example, in the case of data reception, the user device 20 may skip decoding the PDSCH of the slot. Further, in the case of data transmission, the user device 20 may skip the coding or transmission processing of the PUSCH of the slot. When skipping data communication, it may be skipped in all cells of the cell group or in some cells. In S206, the user device 20 executes data communication without skipping.
  • the user device 20 performs data communication (data reception or data) in the corresponding FR (FR that is the same in each cell of the cell group provided by the base station device 10). It is determined whether or not the condition that the data rate of (transmission) is equal to or less than the maximum data rate (maximum data rate) is satisfied.
  • the maximum data rate maximum data rate
  • the user device 20 does not need to perform data communication in the slot. For example, in the case of data reception, the user device 20 may skip decoding the PDSCH of the slot. Further, in the case of data transmission, the user device 20 may skip the coding or transmission processing of the PUSCH of the slot. When skipping data communication, it may be skipped in all cells of the plurality of cells of the FR, or may be skipped in some cells. In S206, the user device 20 executes data communication without skipping.
  • the user device 20 executes data communication without skipping.
  • 11 and 12 are some examples of specifications showing an operation example (UE procedure for transmitting the physical uplink shared channel) of the user device 20 (excerpt from Non-Patent Document 1 is changed). Is. The last line of FIG. 11 is followed by the first line of FIG.
  • the data rate and the maximum data rate are calculated for each cell group, so that the maximum data rate is appropriately controlled. be able to.
  • the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 include a function of carrying out the above-described first and second embodiments. However, the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 may each have only one of the functions of the first embodiment and the second embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station apparatus 10.
  • the base station apparatus 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 13 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user device 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal, DCI by PDCCH, data by PDSCH, and the like to the user device 20.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the user device 20 in the storage device included in the setting unit 130, and reads the setting information from the storage device as needed.
  • the contents of the setting information are, for example, communication settings related to scheduling of the user device 20, UE capability, and the like.
  • the control unit 140 schedules DL reception or UL transmission of the user device 20 via the transmission unit 110. For example, scheduling may be performed so as to satisfy the condition of Equation 1 in FIG. 5 or the condition of Equation 2 in FIG.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the communication unit may be called a communication device.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the functional configuration of the user device 20.
  • the user device 20 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 14 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL / SL control signals, DCI by PDCCH, data by PDSCH and the like transmitted from the base station apparatus 10.
  • the transmission unit 210 connects the other user device 20 to the PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) as D2D communication. ) Etc. may be transmitted, and the receiving unit 120 may receive the PSCCH, PSCH, PSDCH, PSBCH, or the like from the other user device 20.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station device 10 or the user device 20 by the receiving unit 220 in the storage device included in the setting unit 230, and reads it out from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the contents of the setting information are, for example, parameters for calculating UE capability, maximum data rate, etc., information on serving cells constituting the cell group (which FR it belongs to, etc.), and the like.
  • the control unit 240 calculates the data rate and the maximum data rate, and controls the data communication.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the function unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220. Further, the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the communication unit may be called a communication device.
  • 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.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • broadcasting notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these. I can't.
  • a functional block (constituent unit) that functions transmission is called a transmitting unit or a transmitter.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station device 10, the user device 20, 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. 15 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station device 10 and user device 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be done.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station device 10 and the user device 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.
  • the processor 1001 For each function in the base station device 10 and the user device 20, by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, the processor 1001 performs an calculation and the communication device 1004 performs communication. It is realized by controlling or controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station device 10 shown in FIG. 13 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the user device 20 shown in FIG. 14 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • 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, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • 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, an 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 storage device 1002 is connected by a 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 device 10 and the user device 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured to include hardware, and the hardware may realize a part or all of each functional block. 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
  • At least the user devices shown in the following items 1 to 5 are provided.
  • a communication unit that communicates with a base station device by a cell group having a plurality of serving cells A user device including a control unit that determines whether or not to perform data communication in a certain unit time based on the data rate and the maximum data rate in a certain unit time of the cell group.
  • (Section 2) The user device according to item 1, wherein when the control unit determines that the condition that the data rate is equal to or less than the maximum data rate is not satisfied, the control unit determines that the data communication is not performed.
  • the control unit calculates the data rate of the cell group by calculating the sum of the number of serving cells of the data rate of each serving cell, and sets the maximum data rate of the cell group as the number of serving cells of the maximum data rate of each serving cell.
  • the user device according to item 1 or 2, which is calculated by calculating the sum of minutes.
  • a communication unit that communicates with a base station device by a cell group having a plurality of serving cells, A control unit for determining whether or not the cell group has a plurality of serving cells belonging to a plurality of different frequency ranges is provided.
  • the control unit When the cell group has a plurality of serving cells belonging to a plurality of different frequency ranges, the control unit performs data communication in the unit time based on the data rate and the maximum data rate of the cell group in a certain unit time. A user device that determines whether or not to do so. (Section 5) When the cell group has only serving cells belonging to the same frequency range, the control unit may use the control unit in the unit time based on the data rate and the maximum data rate of a plurality of serving cells belonging to the same frequency range in a certain unit time. The user device according to item 4, which determines whether or not to perform data communication.
  • control for performing communication at a data rate within the maximum data rate can be appropriately implemented.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user apparatus 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read, respectively. It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. Broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize suitable systems and have been extended based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station apparatus 10 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the user device 20 are other than the base station device 10 and the base station device 10. It is clear that this can be done by at least one of the network nodes (eg, MME or S-GW, etc., but not limited to these).
  • the network nodes eg, MME or S-GW, etc., but not limited to these.
  • the other network nodes may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). Good.
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be saved in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example). , Comparison with a predetermined 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 that uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • 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.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • wireless base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB nodeB
  • access point “ transmission point (transmission point) ”,“ reception point ”,“ transmission / reception point (transmission / reception point) ”,“ cell ”,“ sector ”,
  • Terms such as “cell group,” “carrier,” and “component carrier” can be used interchangeably.
  • 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 (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by (Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” is a part or all of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that provides the communication service in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations can be 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, depending on the trader. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a 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 IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user devices 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user device 20 may have the functions of the base station device 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 may have the functions of the user terminal described above.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in memory) may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energies having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • 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.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist 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 that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmitter / receiver.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed 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 in the time domain (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.). Slots may be time units based on new melody.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or 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.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • one slot may be called a unit time. The unit time may be different for each cell depending on the new melody.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user device 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user device 20, 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 LTE 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.
  • the resource block (RB) 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 time domain of RB may include one or more symbols, 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 include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • 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) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier.
  • 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 a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP 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: Cyclic Prefix) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • 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”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 are examples of communication units.
  • the transmission unit 110 and the reception unit 120 are examples of communication units.
  • the UECapacityEnquiry is an example of a first RRC message inquiring about the capabilities of a user device.
  • UECapacity Information is an example of a second RRC message reporting UE capability.
  • Base station device 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 User device 210 Transmission unit 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Landscapes

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

Abstract

複数のサービングセルを有するセルグループにより基地局装置と通信を行う通信部と、前記セルグループのある単位時間におけるデータレート及び最大データレートに基づいて、当該単位時間においてデータ通信を行うか否かを判断する制御部とを備えるユーザ装置。

Description

ユーザ装置
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている。
 NRの無線通信システムにおいて、ユーザ装置(UE(User equipment)と呼んでもよい)は、データ受信あるいはデータ送信のために、1スロットあたりに割り当て可能なビット数であるTBS(Transport Block Size)を決定する(非特許文献1)。
3GPP TS 38.214 V15.5.0(2019-3) 3GPP TS 38.306 V15.5.0(2019-3)
 非特許文献1に記載されているように、ユーザ装置は、サポートされる最大データレート以内のデータレートで通信が行われるように、通信のデータレート及び最大データレートの算出を行う。しかし、従来技術では、データレート及び最大データレートの算出をFrequency Range(FR)単位で行うので、NR-DCの実行時等において、適切な制御を行えない可能性があった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、最大データレート以内のデータレートで通信を行うための制御を適切に実行することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、複数のサービングセルを有するセルグループにより基地局装置と通信を行う通信部と、
 前記セルグループのある単位時間におけるデータレート及び最大データレートに基づいて、当該単位時間においてデータ通信を行うか否かを判断する制御部と
 を備えるユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、最大データレート以内のデータレートで通信を行うための制御を適切に実行することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 セルグループに異なるFRに属するサービングセルが存在する例を示す図である。 実施例1の動作を説明するためのシーケンス図である。 実施例1のユーザ装置20の動作例を表す仕様の例を示す図である。 実施例1のユーザ装置20の動作例を表す仕様の例を示す図である。 実施例1のユーザ装置20の動作例を表す仕様の例を示す図である。 実施例2の動作を説明するためのシーケンス図である。 実施例2のユーザ装置20の動作例を表す仕様の例を示す図である。 実施例2のユーザ装置20の動作例を表す仕様の例を示す図である。 実施例2のユーザ装置20の動作例を表す仕様の例を示す図である。 実施例2のユーザ装置20の動作例を表す仕様の例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10又はユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。当該既存技術は、例えば既存のNRである。すなわち、以下で説明する基地局装置10とユーザ装置20は、基本的に、既存のNRの仕様書(例えば非特許文献1)に従って動作するが、本発明に関する動作については、既存のNRの仕様書に従った動作から修正された動作を実行する。なお、本発明は、NRに限らず、どのような無線通信システムにも適用可能である。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局装置10又はユーザ装置20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局装置10及びユーザ装置20を含む。図1には、基地局装置10及びユーザ装置20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局装置10は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局装置10は、同期信号及びシステム情報をユーザ装置20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、ブロードキャスト情報ともいう。
 図1に示されるように、基地局装置10は、DL(Downlink)で制御情報又はデータをユーザ装置20に送信し、UL(Uplink)で制御情報又はデータをユーザ装置20から受信する。基地局装置10及びユーザ装置20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局装置10及びユーザ装置20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局装置10及びユーザ装置20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるSCell(Secondary Cell)及びPCell(Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。
 ユーザ装置20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、ユーザ装置20は、DLで制御情報又はデータを基地局装置10から受信し、ULで制御情報又はデータを基地局装置10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 図2は、NR-DC(NR-Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示すとおり、MN(Master Node)となる基地局装置10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局装置10Bが備えられる。基地局装置10Aと基地局装置10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。ユーザ装置20は基地局装置10Aと基地局装置10Bの両方と通信を行う。
 MNである基地局装置10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局装置10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。
 以降の説明において、「通信」は、基本的に、ユーザ装置20から見た上り送信及び下り受信(基地局装置10から見た上り受信及び下り送信)を総称したものであるとする。
 (課題について)
 前述したように、ユーザ装置20は、スロット毎に、サポートされる最大データレート以内のデータレートで通信が行われるように、通信のデータレート及び最大データレートの算出を行って、例えばデータ通信を行うか否かの判断を実施する。ユーザ装置20は、通信のデータレートが最大データレートを超える場合には、該当スロットでのPDSCH送信(UEから見れば受信)を扱わなくてよい。すなわち、例えば、ユーザ装置20は、行おうとする通信のデータレートが最大データレートを超える場合には、該当スロットでのPDSCHで送信されるデータのデコードをスキップしてよい。
 また、基地局装置10は、ユーザ装置20において、スロット毎に、サポートされる最大データレート以内のデータレートで通信が行われるようにスケジューリングを実行する。ただし、基地局装置10における動作は一例に過ぎない。
 しかし、NRの従来技術では、特にNR-DCを行う際に、セルグループ内に異なるFRに属するサービングセルが混在する場合に、適切な動作を行えない可能性がある。なお、あるFRに属するサービングセルとは、例えば、当該サービングセルに対応するCC(component carrier)(UL用、DL用、あるいはUL及びDL用)が当該FRに属することである。
 例えば、図3に示すように、MCGがFR1-CCのセルとFR2-CCのセルからなり、SCGがFR1-CCのセルとFR2-CCのセルからなる場合を考える。MCGによる通信とSCGによる通信は異なる基地局装置(基地局装置10Aと基地局装置10B)により提供されるので、図3の場合にFR単位での最大データレート制御を行おうとすると、基地局装置間でのスケジューラ連携を行う必要がある。しかし、基地局装置間でのスケジューラ連携を行うことは想定されていないため、FR単位での最大データレート制御を適切に実施できない可能性がある。
 また、NR-DCではなく、基地局装置単独での運用の場合に、当該基地局装置10により提供されるセルグループにおいてFR1とFR2が混在する場合には、FR単位での最大データレート制御を行うには、FR1とFR2のそれぞれで計算及び判断を行う必要があり、処理が効率的でない。すなわち、基地局装置単独での運用の場合においてもFR単位での最大データレート制御を適切に実施できない可能性がある。
 以下、上記の解題を解決する技術の例として、実施例1と実施例2を説明する。基地局装置10とユーザ装置20はそれぞれ実施例1と実施例2のうちのいずれか1つを実行してもよいし、設定に応じて実施例1の実行と実施例2の実行を切り替えることとしてもよい。
 (実施例1)
 図4は、実施例1における無線通信システムの動作例を示すシーケンス図である。図4の基地局装置10は、NR-DCにおいてユーザ装置20と通信を行う複数の基地局装置のうちのある1つの基地局装置であってもよいし、NR-DCを構成しない単独の基地局装置であってもよい。
 S101において、ユーザ装置20は、基地局装置10からPDCCHにより送信されるDCI(Downlink Control Information)を受信する。なお、ここでは、基地局装置10によりセルグループが構成され、ユーザ装置20は、当該セルグループで基地局装置10と通信していることを想定している。S101及び後述するS102はセル(CC)毎に実行される。また、NR-DCを構成している場合には、セルグループ毎(基地局装置毎)に図4の処理が実行される。
 あるセルのDCIを受信したユーザ装置20は、S102において、下記のステップ1~3により当該セルでのTBS(Transport Block Size)を決定する。なお、TBSは、ユーザ装置20において、データ送信の場合のデータの符号化等の処理、及びデータ受信の場合のデータのデコード等の処理のいずれにも必要な情報である。
 ステップ1において、ユーザ装置20は、DCIからMCSを読み取り、各種のテーブルに基づいて、Qm(Modulation Order)、及びR(Code Rate)を決定する。ステップ2において、ユーザ装置20は、RV(Redundancy Version)をDCIから読み取る。ステップ3において、ユーザ装置20は、レイヤ数、割り当てられたPRB数に基づいてTBSを決定する。
 S103において、ユーザ装置20は、当該セルグループ(CG)におけるスケジュールされたデータ通信(データ受信、又は、データ送信)のデータレートが、最大データレート(maximum data rate)以下であるという条件を満たすかどうかを判断する。なお、当該セルグループにJ個のサービングセルが存在する場合、当該J個のセル間で、現時点のそれぞれのスロットにおける時間の一部又は全部が重なっている。
 もしも当該条件を満たさない場合、ユーザ装置20は、当該スロットにおけるデータ通信を扱う必要はない。例えば、データ受信の場合、ユーザ装置20は、当該スロットのPDSCHのデコードをスキップしてよい。また、データ送信の場合、ユーザ装置20は、当該スロットのPUSCHの符号化あるいは送信処理をスキップしてよい。なお、データ通信をスキップする場合、セルグループの全部のセルでスキップしてもよいし、一部のセルでスキップしてもよい。S104において、ユーザ装置20は、スキップしないデータ通信を実行する。
 なお、図4に示す処理は、本発明に関連する処理を示すものであり、例えば、CC毎の最大データレート(DataRateCC)についての制御等が追加で実行されてもよい。実施例2についても同様である。
 <S103の詳細例>
 S103における条件判断の処理をより詳細に説明する。図5は、ユーザ装置20の下りデータ受信に関わる動作例(UE procedure for receiving the physical downlink shared channel)を示す仕様書の一部の例(非特許文献1からの抜粋を変更したもの)である。S103の条件は、図5における式1として示されている。
 式1の左辺は、基本的には、各サービングセルにおいて受信するデータのデータレートの、当該セルグループに属するサービングセル数分の総和であり、これを当該セルグループでのデータレートと呼んでよい。
 また、右辺(DataRate)は、当該セルグループにおける各サービングセル(キャリア)の最大データレートのサービングセル数分の総和である。より詳細には、DataRateは、非特許文献2の4.1.2の式(非特許文献2の抜粋である図7に式3として示した)で計算される。実施例1において、式3でのJは当該セルグループに属するサービングセル数になる。
 なお、図5においてAとして示されるthe number of bits in the transport blockは、S102で決定されたTBSであってよい。以降で示す仕様書においても同様である。
 図6は、ユーザ装置20の上りデータ送信の動作例(UE procedure for transmitting the physical uplink shared channel)を示す仕様書の一部の例(非特許文献1からの抜粋を変更したもの)である。S103の条件は、図6における式2として示されている。
 式2の左辺は、基本的には、各サービングセルにおいて送信するデータのデータレートの、当該セルグループに属するサービングセル数分の総和であり、これを当該セルグループでのデータレートと呼んでよい。
 また、右辺(DataRate)は、当該セルグループにおける各サービングセル(キャリア)の最大データレートのサービングセル数分の総和である。より詳細には、DataRateは、非特許文献2の4.1.2の式(非特許文献2の抜粋である図7に式3として示した)で計算される。実施例1において、式3でのJは当該セルグループに属するサービングセル数になる。
 上記のように、実施例1では、セルグループ単位でデータレート及び最大データレートの計算を行うので、最大データレートについての制御を適切に行うことができる。
 (実施例2)
 次に、実施例2を説明する。実施例2では、セルグループ内に異なるFRに属するサービングセルが混在する場合に実施例1で説明したCG単位のデータレート及び最大データレートの計算を行い、セルグループ内に異なるFRに属するサービングセルが混在しない場合(セルグループが単一のFRのサービングセルのみからなる場合)には、FR単位のデータレート計算を行う。
 図8は、実施例2における無線通信システムの動作例を示すシーケンス図である。図8の基地局装置10は、NR-DCにおいてユーザ装置20と通信を行う複数の基地局装置のうちのある1つの基地局装置であってもよいし、NR-DCを構成しない単独の基地局装置であってもよい。
 S201において、ユーザ装置20は、基地局装置10からPDCCHにより送信されるDCI(Downlink Control Information)を受信する。なお、ここでは、基地局装置10によりセルグループが構成され、ユーザ装置20は、当該セルグループで基地局装置10と通信していることを想定している。S201及び後述するS202はセル毎に実行される。また、NR-DCを構成している場合には、セルグループ毎(基地局装置毎)に図8の処理が実行される。
 あるセルのDCIを受信したユーザ装置20は、S202において、実施例1で説明したステップ1~3により当該セルでのTBS(Transport Block Size)を決定する。
 S203において、ユーザ装置20は、基地局装置10との通信に使用するセルグループが、異なるFRに属する複数のサービングセルからなるか否かを判断する。S203の判断結果がYesである場合に、S204に進み、S203の判断結果がNoであればS205に進む。
 S203の判断結果がYesである場合とは、例えば、セルグループに、FR1に属するサービングセルとFR2に属するサービングセルとが存在する場合である。S203の判断結果がNoである場合とは、例えば、セルグループに、FR1に属するサービングセルのみが存在する、あるいは、FR2に属するサービングセルのみが存在する場合である。
 S203の判断結果がYesである場合、S204において、ユーザ装置20は、当該セルグループにおけるデータ通信(データ受信、又は、データ送信)のデータレートが、最大データレート(maximum data rate)以下であるという条件を満たすかどうかを判断する。なお、当該セルグループにJ個のサービングセルが存在する場合、当該J個のセル間で、現時点のそれぞれのスロットにおける時間の一部又は全部が重なっている。
 もしも当該条件を満たさない場合、ユーザ装置20は、当該スロットにおけるデータ通信を行う必要はない。例えば、データ受信の場合、ユーザ装置20は、当該スロットのPDSCHのデコードをスキップしてよい。また、データ送信の場合、ユーザ装置20は、当該スロットのPUSCHの符号化あるいは送信処理をスキップしてよい。なお、データ通信をスキップする場合、セルグループの全部のセルでスキップしてもよいし、一部のセルでスキップしてもよい。S206において、ユーザ装置20は、スキップしないデータ通信を実行する。
 S203の判断結果がNoである場合、S205において、ユーザ装置20は、該当のFR(基地局装置10が提供するセルグループの各セルで同一であるFR)におけるデータ通信(データ受信、又は、データ送信)のデータレートが、最大データレート(maximum data rate)以下であるという条件を満たすかどうかを判断する。なお、当該FRに属するセルグループにJ個のサービングセルが存在する場合、当該J個のセル間で、現時点のそれぞれのスロットにおける時間の一部又は全部が重なっている。
 もしも当該条件を満たさない場合、ユーザ装置20は、当該スロットにおけるデータ通信を行う必要はない。例えば、データ受信の場合、ユーザ装置20は、当該スロットのPDSCHのデコードをスキップしてよい。また、データ送信の場合、ユーザ装置20は、当該スロットのPUSCHの符号化あるいは送信処理をスキップしてよい。なお、データ通信をスキップする場合、当該FRの複数セルの全部のセルでスキップしてもよいし、一部のセルでスキップしてもよい。S206において、ユーザ装置20は、スキップしないデータ通信を実行する。
 S206において、ユーザ装置20は、スキップしないデータ通信を実行する。
 <S203~S205の詳細例>
 S203~S205における条件判断の処理をより詳細に説明する。図9及び図10は、ユーザ装置20の下りデータ受信の動作例(UE procedure for receiving the physical downlink shared channel)を示す仕様書の一部の例(非特許文献1からの抜粋を変更したもの)である。図9の最終行の次に、図10の最初の行が続く。
 S203の判断は、図9の3行目に「If a cell group consists of the serving cells belonging to different frequency ranges」として記載され、図10の1行目に「Else (i.e. a cell group consists of the serving cells belonging to the same frequency range)」として記載されている。
 S204における条件(図9に示される式)は、実施例1の図5における式1と同じである。
 S205における条件(図10に示される式)に関し、式の形は、実施例1の図5における式1と同じであるが、S205では、左辺及び右辺ともに、該当FRに属するサービングセル数での総和(Σ)が計算される。
 図11及び図12は、ユーザ装置20の上りデータ送信の動作例(UE procedure for transmitting the physical uplink shared channel)を示す仕様書の一部の例(非特許文献1からの抜粋を変更したもの)である。図11の最終行の次に、図12の最初の行が続く。
 S203の判断は、図11の1行目に「If a cell group consists of the serving cells belonging to different frequency ranges」として記載され、図12の1行目に「Else (i.e. a cell group consists of the serving cells belonging to the same frequency range)」として記載されている。
 S204における条件(図11に示される式)は、実施例1の図6における式2と同じである。
 S205における条件(図12に示される式)に関し、式の形は、実施例1の図6における式2と同じであるが、S205では、左辺及び右辺ともに、該当FRに属するサービングセル数分の総和(Σ)が計算される。
 上記のように、実施例2では、セルグループ内に異なるFRに属するサービングセルが存在する場合にセルグループ単位でデータレート及び最大データレートの計算を行うので、最大データレートについての制御を適切に行うことができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置10及びユーザ装置20の機能構成例を説明する。基地局装置10及びユーザ装置20は上述した実施例1及び実施例2を実施する機能を含む。ただし、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、実施例1及び実施例2のうちのどちらか1つの機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局装置10>
 図13は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図13に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図13に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、ユーザ装置20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置20に送信する各種の設定情報を設定部130が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、ユーザ装置20のスケジューリングに係る通信設定、UE能力等である。
 制御部140は、送信部110を介してユーザ装置20のDL受信あるいはUL送信のスケジューリングを行う。例えば、図5の式1の条件、あるいは図6の式2の条件を満たすようにスケジューリングを行ってもよい。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110と受信部120とを合わせて通信部と呼んでもよい。通信部を通信機と呼んでもよい。
 <ユーザ装置20>
 図14は、ユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図14に示されるように、ユーザ装置20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図14に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他のユーザ装置20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他のユーザ装置20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信することとしてもよい。
 設定部230は、受信部220により基地局装置10又はユーザ装置20から受信した各種の設定情報を設定部230が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、UE能力、最大データレート等の計算のためのパラメータ、セルグループを構成するサービングセルの情報(どのFRに属するか等)等である。
 制御部240は、実施例1、2において説明したように、データレート及び最大データレートの計算を行って、データ通信についての制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210と受信部220とを合わせて通信部と呼んでもよい。通信部を通信機と呼んでもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図13及び図14)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局装置10、ユーザ装置20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、本開示の一実施の形態に係る基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及びユーザ装置20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局装置10及びユーザ装置20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図13に示した基地局装置10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図14に示したユーザ装置20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局装置10及びユーザ装置20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 本実施の形態により、少なくとも、下記の第1項~第5項に示すユーザ装置が提供される。
(第1項)
 複数のサービングセルを有するセルグループにより基地局装置と通信を行う通信部と、
 前記セルグループのある単位時間におけるデータレート及び最大データレートに基づいて、当該単位時間においてデータ通信を行うか否かを判断する制御部と
 を備えるユーザ装置。
(第2項)
 前記制御部は、前記データレートが前記最大データレート以下であるという条件が満たされないと判断した場合に、前記データ通信を行わないと判断する
 第1項に記載のユーザ装置。
(第3項)
 前記制御部は、前記セルグループのデータレートを、各サービングセルのデータレートのサービングセル数分の総和を算出することにより算出し、前記セルグループの最大データレートを、各サービングセルの最大データレートのサービングセル数分の総和を算出することにより算出する
 第1項又は第2項に記載のユーザ装置。
(第4項)
 複数のサービングセルを有するセルグループにより基地局装置と通信を行う通信部と、
 前記セルグループが、異なる複数の周波数範囲に属する複数のサービングセルを有するか否かを判断する制御部と、を備え、
 前記セルグループが、異なる複数の周波数範囲に属する複数のサービングセルを有する場合に、前記制御部は、前記セルグループのある単位時間におけるデータレート及び最大データレートに基づいて、当該単位時間においてデータ通信を行うか否かを判断する
 ユーザ装置。
(第5項)
 前記セルグループが、同一の周波数範囲に属するサービングセルのみを有する場合に、前記制御部は、当該周波数範囲に属する複数のサービングセルのある単位時間におけるデータレート及び最大データレートに基づいて、当該単位時間においてデータ通信を行うか否かを判断する
 第4項に記載のユーザ装置。
 第1項~第6項に記載されたいずれの構成によっても、最大データレート以内のデータレートで通信を行うための制御を適切に実施することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置10及びユーザ装置20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局装置10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ装置20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局装置10が有する機能をユーザ装置20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において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(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、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。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、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(TTI:Transmission Time Interval)、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(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジ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(又は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(又は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。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)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。また、1スロットが単位時間と呼ばれてもよい。単位時間は、ニューメロロジに応じてセル毎に異なっていてもよい。
 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、基地局が各ユーザ装置20に対して、無線リソース(各ユーザ装置20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(LTE 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(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(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、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、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で構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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(RE:Resource Element)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(BWP:Bandwidth Part)(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用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL 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。
 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(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、送信部210及び受信部220は、通信部の一例である。送信部110及び受信部120は、通信部の一例である。UECapabilityEnquiryは、ユーザ装置の能力を問い合わせる第1のRRCメッセージの一例である。UECapabilityInformationは、UE能力を報告する第2のRRCメッセージの一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (5)

  1.  複数のサービングセルを有するセルグループにより基地局装置と通信を行う通信部と、
     前記セルグループのある単位時間におけるデータレート及び最大データレートに基づいて、当該単位時間においてデータ通信を行うか否かを判断する制御部と
     を備えるユーザ装置。
  2.  前記制御部は、前記データレートが前記最大データレート以下であるという条件が満たされないと判断した場合に、前記データ通信を行わないと判断する
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記制御部は、前記セルグループのデータレートを、各サービングセルのデータレートのサービングセル数分の総和を算出することにより算出し、前記セルグループの最大データレートを、各サービングセルの最大データレートのサービングセル数分の総和を算出することにより算出する
     請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  複数のサービングセルを有するセルグループにより基地局装置と通信を行う通信部と、
     前記セルグループが、異なる複数の周波数範囲に属する複数のサービングセルを有するか否かを判断する制御部と、を備え、
     前記セルグループが、異なる複数の周波数範囲に属する複数のサービングセルを有する場合に、前記制御部は、前記セルグループのある単位時間におけるデータレート及び最大データレートに基づいて、当該単位時間においてデータ通信を行うか否かを判断する
     ユーザ装置。
  5.  前記セルグループが、同一の周波数範囲に属するサービングセルのみを有する場合に、前記制御部は、当該周波数範囲に属する複数のサービングセルのある単位時間におけるデータレート及び最大データレートに基づいて、当該単位時間においてデータ通信を行うか否かを判断する
     請求項4に記載のユーザ装置。
PCT/JP2019/017789 2019-04-25 2019-04-25 ユーザ装置 WO2020217429A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/017789 WO2020217429A1 (ja) 2019-04-25 2019-04-25 ユーザ装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/017789 WO2020217429A1 (ja) 2019-04-25 2019-04-25 ユーザ装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020217429A1 true WO2020217429A1 (ja) 2020-10-29

Family

ID=72941578

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/017789 WO2020217429A1 (ja) 2019-04-25 2019-04-25 ユーザ装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2020217429A1 (ja)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ANONYMOUS: "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for data (Release 15)", 3GPP STANDARD; TECHNICAL SPECIFICATION; 3GPP TS 38.214, no. V15.5.0, 31 March 2019 (2019-03-31), pages 1 - 103, XP051722951 *
NTT DOCOMO; INC: "Discussion on data rate calculation", 3GPP DRAFT; R1-1906234, 4 May 2019 (2019-05-04), Reno, USA, pages 1 - 4, XP051708272 *
SAMSUNG: "Discussion on scheduling restriction and calculation of TBS_LBRM and max data rate", 3GPP DRAFT; R1-1902228 DISCUSSION ON SCHEDULING RESTRICTION AND CALCULATION OF TBS_LBRM AND MAX DATA RATE, 15 February 2019 (2019-02-15), Athens, Greece, pages 1 - 4, XP051599923 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021024440A1 (ja) 端末
WO2020230201A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
JPWO2020170405A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2021140674A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021149246A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2020235318A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2021140673A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021149110A1 (ja) 端末及び通信方法
JP7073529B2 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2021140677A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2020246185A1 (ja) 端末及び基地局
WO2022029947A1 (ja) 端末、基地局装置、及びフィードバック方法
WO2021161477A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2020217366A1 (ja) ユーザ装置
WO2020194638A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
EP3952389A1 (en) User device and base station device
WO2020157874A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2020157873A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
JPWO2020170445A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2020217429A1 (ja) ユーザ装置
WO2021161476A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021205519A1 (ja) 端末、及び基地局装置
WO2021140676A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021161455A1 (ja) 端末、及び能力情報送信方法
WO2022079781A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法

Legal Events

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

Ref document number: 19925776

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19925776

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP