WO2020230854A1 - 無線ノード - Google Patents
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- WO2020230854A1 WO2020230854A1 PCT/JP2020/019285 JP2020019285W WO2020230854A1 WO 2020230854 A1 WO2020230854 A1 WO 2020230854A1 JP 2020019285 W JP2020019285 W JP 2020019285W WO 2020230854 A1 WO2020230854 A1 WO 2020230854A1
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- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
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- H04W92/16—Interfaces between hierarchically similar devices
- H04W92/20—Interfaces between hierarchically similar devices between access points
Definitions
- the present invention relates to a wireless node.
- LTE Long Term Evolution
- FAA FutureRadioAccess
- 5G 5th generationmobilecommunication system
- 5G + 5th generationmobilecommunication system
- New-RAT RadioAccessTechnology
- NR Radio
- An IAB node which is an example of a radio node, forms a radio access link with a user terminal (User Equipment (UE)) and also forms a radio BH link with another IAB node and / or a radio base station.
- UE User Equipment
- One aspect of the present disclosure is to provide a radio node that appropriately controls resources in a BH link.
- the radio node includes a first radio section between the radio node (10B) and the first radio node (10A), and the radio node (10B) and the second radio node (10C). And a second radio section with at least one of the user terminals (20) is set, and the radio used from the first radio node (10A) to the first radio section or the second radio section.
- the receiving unit (104) that receives the resource setting information and the first mode (102) for the first wireless node (10A)
- the setting information is at least one of downlink, uplink, and flexible.
- the control unit (100) recognizes that the flexible portion indicates the availability of the radio resource. Be prepared.
- resources in BH links and / or access links can be appropriately controlled.
- FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to the present disclosure.
- FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of an IAB node according to the present disclosure.
- FIG. 3A is a diagram showing a first example of the slot format according to the first embodiment.
- FIG. 3B is a diagram showing a second example of the slot format according to the first embodiment.
- FIG. 4A is a diagram showing a third example of the slot format according to the first embodiment.
- FIG. 4B is a diagram showing a fourth example of the slot format according to the first embodiment.
- FIG. 5A is a diagram showing a fifth example of the slot format according to the first embodiment.
- FIG. 5B is a diagram showing a sixth example of the slot format according to the first embodiment.
- FIG. 5C is a diagram showing a seventh example of the slot format according to the first embodiment.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of the parameter “slotFormatCombinationId” according to the first embodiment.
- FIG. 7A is a diagram showing a first example of the slot format symbol group according to the first embodiment.
- FIG. 7B is a diagram showing a second example of the slot format symbol group according to the first embodiment.
- FIG. 7C is a diagram showing a third example of the slot format symbol group according to the first embodiment.
- FIG. 8 is a diagram for explaining an example of Proposal 3-2 according to the first embodiment.
- FIG. 9 is a diagram for explaining an example of the proposal 4 according to the first embodiment.
- FIG. 10 is a diagram for explaining an example of Proposal 5 according to the second embodiment.
- FIG. 11A is a diagram showing a first example of the Information Element (IE) “Slot Format Indicator” in Proposal 5-1 according to the second embodiment.
- FIG. 11B is a diagram showing a second example of IE “Slot Format Indicator” in Proposal 5-1 according to the second embodiment.
- FIG. 12A is a diagram showing an example of IE “Slot Format Indicator” in Proposal 5-2 according to the second embodiment.
- FIG. 12B is a diagram showing an example of IE “SlotFormatCombinationsPerCell” in Proposal 5-2 according to the second embodiment.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example of the instruction of Case 2 according to the second embodiment.
- FIG. 14 is a diagram for explaining an example of joint instructions of cases 2 and 3 according to the second embodiment.
- FIG. 15 is a diagram for explaining an example of joint instructions of cases 1, 2 and 3 according to the second embodiment.
- FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a slot format according to the third embodiment.
- FIG. 17 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the IAB node and the user terminal according to the present disclosure.
- FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication system.
- the wireless communication system 1 includes a plurality of IAB nodes 10A to 10C which are examples of wireless nodes, and a UE 20 which is an example of a user terminal.
- IAB nodes 10A to 10C are described without distinction, only the common number among the reference codes may be used as in "IAB node 10".
- Each of the IAB nodes 10A to 10C is connected to another IAB node 10 by wireless communication.
- the IAB node 10B connects to the IAB node 10A and the IAB node 10C. Seen from the IAB node 10B, the downstream IAB node 10C is called the child IAB node and the upstream IAB node 10A is called the parent IAB node.
- the downstream is the direction away from the IAB donor
- the upstream is the direction toward the IAB donor.
- Each of the IAB nodes 10A to 10C forms a cell which is an area where wireless communication is possible. That is, the IAB node 10 has a function as a base station.
- the UE 20 in the cell can wirelessly connect to the IAB node 10 forming the cell.
- the IAB node 10A When the IAB node 10A is the IAB donor, the IAB node 10A connects to the core network (Core Network (CN)) through the fiber BH.
- Core Network CN
- the number of IAB nodes 10 and the number of UEs 20 included in the wireless communication system 1 are not limited to the example of FIG.
- ⁇ L P, DL is, Downlink from the parent IAB node 10A to IAB node 10B; indicating the (DL downlink).
- UL indicate Uplink (UL; uplink) from the IAB node 10B to the parent IAB node 10A.
- ⁇ L C, DL indicates the DL to IAB node 10B child IAB node 10C.
- UL represents a UL to IAB node 10B from the child IAB node 10C.
- ⁇ L A, DL indicates the DL from IAB node 10B to UE 20.
- ⁇ L A, UL represents a UL to IAB node 10B from UE 20.
- LA , DL and / or LA , UL are called access links.
- LP , DL , LP , UL , LC , DL and / or LC , UL are called BH links.
- FIG. 2 shows a configuration example of the IAB node 10.
- the IAB node 10 has a control unit 100, a Mobile-Termination (MT) 102, and a Distributed Unit (DU) 103.
- the MT102 and DU103 may be functional blocks.
- the DU 103 may have a function corresponding to a base station.
- the DU 103 may have a function corresponding to an overhanging station in a base station including an overhanging station that processes the wireless portion and an centralized station that performs processing other than the wireless portion.
- an example of MT102 may have a function corresponding to a terminal.
- the MT102 of the IAB node 10B controls a BH link (hereinafter referred to as "parent link") with the parent IAB node 10A.
- the DU 103 of the IAB node 10B controls the BH link with the child IAB node 10C and / or the access link with the UE 20.
- the BH link with the child IAB node 10C and / or the access link with the UE 20 will be referred to as a “child link”.
- the control unit 100 controls MT102 and DU103.
- the operation of the IAB node 10 described later may be realized by the control unit 100 controlling the MT102 and the DU103.
- the control unit 100 may include a storage unit for storing various types of information.
- At least IAB10B further has a receiving unit 104.
- the receiving unit 104 receives various information from the IAB 10A.
- a half-duplex constraint may be applied between the parent link and the child link.
- Time Division Multiplexing may be applied to the parent link and the child link.
- the time resource may be available to either the parent BH link or the child BH link.
- TDM Time Division Multiplexing
- FDM Frequency Division Multiplexing
- SDM Space Division Multiplexing
- MT resource time resource
- -MT resources for which the DL type is set (hereinafter referred to as "MT-D") are used as LP and DL .
- MT-U -MT resources for which UL type is set
- -MT resources for which the Flexible (FL) type is set (hereinafter referred to as "MT-F") are used as LP , DL or LP , UL .
- the MT resource is read as another expression such as a resource used for communication with the parent IAB node 10A, a resource used for backhaul link communication with the parent IAB node 10A, or a resource used for communication with the serving cell. May be good. Further, the MT resource may be an example of a resource in the first radio section.
- DU resource time resource
- the DU resource for which the DL type is set (hereinafter referred to as "DU-D") may be used as an LC , DL or LA , DL .
- the UL resource for which the UL type is set (hereinafter referred to as "DU-U") may be used as LC , UL or LA , UL .
- ⁇ DU resource FL type is set (hereinafter referred to as "DU-F") is, L C, DL, L C , UL, L A, DL or L A, may be used as UL.
- DU-NA Not-Available
- the DU resource is read as another expression such as a resource used for communication with the child IAB node 10C and / or the UE 20, a resource used for communication with the backhaul link with the child IAB node 10C and / or the access link with the UE 20. May be done. Further, the DU resource may be an example of a resource in the second radio section.
- any of the following types is set for DU-D, DU-U and DU-F.
- the DU resource for which the Hard type is set is used for the child link, not for the parent link.
- the DU resource for which the Hard type is set may be expressed as "DU (H)".
- Availability a DU resource for which the Soft type is set can be used for a child link
- Availability a DU resource for which the Soft type is set can be used for a child link
- the DL, FL, FL and NA settings, and the Soft and Hard settings in the DU resource may be set to quasi-static.
- these settings for DU may be set by RRC parameters.
- RRC is an abbreviation for Radio Resource Control.
- the RRC parameter may be read as another term such as RRC signaling, RRC message, or RRC setting.
- these settings for DU may be set by the F1-AP parameter.
- the F1-AP parameter may be read as another term such as F1-AP signaling or F1-AP message.
- the link direction of the DU resource (that is, DL or UL) may be set quasi-statically.
- the link direction of DU-F may be determined by the IAB node 10. This decision is not limited to instructions from the parent IAB node.
- DU (S) If DU (S) is available, it can be assumed that this resource has been released from the parent link.
- the availability of DU (S) may be determined by the parent IAB node.
- the slot can be dynamically set by using the parameter "DCI format 2_0" for notifying the slot format.
- DCI is an abbreviation for Downlink Control Information.
- the slot format pattern may be dynamically indicated by the slot format indicator information (Slot format indicator) in DCI format 2_0.
- the slot format instruction information is information for instructing a slot format pattern.
- the slot is a data schedule unit, and may be composed of a plurality of symbols (for example, 14 symbols). Also, each symbol of the slot can be used as UL, DL, FL or NA. Therefore, the slot format instruction information can be said to be information for specifying how to use each symbol of the slot.
- L1 Layer1
- the L1 signaling may be an extension of the existing L1 signaling or a new L1 signaling.
- the dynamic indication of the availability of the DU may be realized by at least one of the following options 1 and 2.
- (Option 1) The link direction of the MT resource and the availability of the DU resource are jointly indicated.
- the "joint instruction” may be read as another expression such as “instruction collectively”, “instruction together”, “instruction at once” or “instruction in combination”.
- This option 1 may be realized by at least one of the following options 1-1 or 1-2.
- DCI format 2_0 and reserved entries (for example, 56 to 254) of the slot format table are used for the joint instruction.
- (Option 1-2) Information (for example, 2 bits) indicating one of MT-D, MT-U, MT-F, or DU-A to the joint instruction instead of the index instruction in the slot format table. Information) is used.
- the DU resource for which DU-A is instructed is set to available.
- the link direction of the MT resource and the availability of the DU resource are separately instructed.
- the link direction of the MT resource is indicated by DCI format 2_0
- the availability of the DU resource is indicated by new signaling.
- the new signaling may include a bitmap for the instruction.
- option 1-1 option 1-1
- option 1-2 option 2
- Option 1-1 uses DCI format 2_0 and reserved entries in the slot format table (eg, 56-254) to jointly direct the link direction of the MT resource and the availability of the DU resource.
- each slot format indicates each slot format composed of MT-D, MT-U, MT-F and DU-A.
- Option 1-1 is less affected by changes in specifications for future wireless communication systems (eg, 5G) and does not increase communication overhead.
- Option 1-1 may be realized by at least one of the following (Proposal 1-1) to (Proposal 1-2).
- (Proposal 1-1) Supports a new slot format in which some symbols in the existing slot format as a reference are replaced with "DU-A".
- slot format 56 is supported in which the first two symbols of slot format 0 in which MT-D is set for all symbols are replaced with DU-A.
- slot format 57 is supported in which the first two symbols of slot format 1 in which MT-U is set for all symbols are replaced with DU-A.
- (Proposal 1-2) DU-A supports several patterns of slot formats. For example, it supports at least one of the following (Proposal 1-2-1), (Proposal 1-2-2) and (Proposal 1-2-3) slot formats.
- (Proposal 1-2-2) Supports slot formats of several patterns in which a predetermined number of DU-A are set. For example, as shown in FIG. 5A, a relatively large number (eg, 14 symbols) of DU-A are set to support a long pattern slot format. Also, as shown in FIG. 5B, a relatively small number (for example, two symbols) of DU-A are set to support a short pattern slot format. Also, as shown in FIG. 5C, it supports a medium pattern slot format in which a number (for example, 7 symbols) of DU-A between the long pattern and the short pattern is set.
- a relatively large number eg, 14 symbols
- a relatively small number for example, two symbols
- FIG. 5C it supports a medium pattern slot format in which a number (for example, 7 symbols) of DU-A between the long pattern and the short pattern is set.
- the number of reserved entries in the slot format table is limited. Therefore, the above (Proposal 1-1) and (Proposal 1-2) may not be able to support all patterns of MT resource link directions and DU resource availability in slots. Therefore, for example, at least one of the following restrictions (A1) to (A3) may be provided.
- the number of DU-A may be limited.
- the number of DU-A may be limited to accommodate different types of traffic loads, taking into account the limited number of reserved entries.
- the position of DU-A may be restricted based on the constraint of (A1) above.
- the starting position of traffic within the slot (eg, the first or second symbol) is less important than the total available resources.
- DU-A may support scattered patterns and continuous patterns.
- the existing slot format frame configuration is often followed by DL at the beginning and UL at the end. Therefore, when the continuous DL or UL resource of the parent link is released, the pattern in which DU-A is continuous may be used. Also, if both DL and UL resources are released from the parent link, a DU-A interspersed pattern may be used.
- ⁇ Details of option 1-2> MT using information (eg, 2-bit information) to indicate one of MT-D, MT-U, MT-F or DU-A instead of the index indication in the slot format table Jointly indicate the link direction of the resource and the availability of the DU resource.
- information eg, 2-bit information
- 2-bit information "00” for MT-D For example, 2-bit information "00” for MT-D, 2-bit information "01” for MT-U, 2-bit information "10” for MT-F, and 2-bit information "11” for DU. -Instruct A.
- option 1-1 With this 2-bit information, MT-D, MT-U or MT-F and DU-A can be jointly instructed as in option 1-1. Unlike option 1-1, option 1-2 does not have to use the slot format table.
- Option 1-1 has a limited number of reserved entries in slot format, but option 1-2 has no such limit. Therefore, option 1-2 can set the resource usage pattern more flexibly than option 1-1.
- Option 1-2 may be realized by at least one of the following (Proposal 2-1) and (Proposal 2-2).
- the parameter "slotFormatCombinationId" for instructing the combination of slot formats is associated with the new information "slotFormats-R16" regarding the slot format.
- the information "slotFormats-R16" is information for instructing the link direction of the MT resource and the availability of the DU resource in the slot.
- the information "slotFormats-R16" may have a 28-bit parameter. In this case, the existing slot format table does not have to be used.
- “R16" in the information "slotFormats-R16” is an example indicating that it is new information, and the name of the information is not limited to this.
- DCI format 2_0 may specify the parameter "slotFormatCombinationId” to which the information "slotFormats-R16" is associated.
- each of the 14 symbols in one slot is associated with 2-bit information for indicating the resource type, and each slot format instruction information indicates a 28-bit string having a different pattern from each other.
- the slot format pattern can be flexibly set by the slot format instruction information.
- the IAB node 10 may monitor the DCI format x instead of the DCI format 2_0. Further, the slot format instruction information may be instructed to one or a plurality of slots. Further, the RRC parameter may set the payload size of X-RNTI, DCI format x, and / or the information for each cell (for example, cell ID and / or bit position). RNTI is an abbreviation for Radio Network Temporary Identifier.
- a continuous symbol sharing the same setting among MT-D, MT-U, MT-F, and DU-A is defined as a symbol group.
- the symbol group may be set by higher layer signaling.
- a unique or common symbol group may be set in the cell.
- the symbol group may be set by, for example, at least one of the following (Proposal 3-1-1) and (Proposal 3-1-2).
- a symbol group with a certain pattern is set. For example, a symbol group of a pattern in which the number of symbols of each group is the same is set. In this case, the number of symbols and the number of slots may be set by the RRC parameter. For example, when the number of symbols "2" and the number of slots "1" are set, the symbol group of the pattern shown in FIG. 7A may be set. In FIG. 7A, one thick frame indicates one symbol group. For example, when the number of symbols “4” and the number of slots “2” are set, the symbol group of the pattern shown in FIG. 7B may be set. In FIG. 7B, one thick frame indicates one symbol group.
- a symbol group of any pattern is set.
- the number of consecutive symbols and the number of slots may be set by the RRC parameter.
- the symbol group of the pattern shown in FIG. 7C may be set.
- one thick frame indicates one symbol group.
- FIG. 8 is an example of dynamically jointly instructing the MT-F and DU (S) of the 7th to 12th symbols of the link direction of the MT resource and the availability of the DU resource.
- the dynamic joint instruction includes the new format information (slotFormats-R16) described in the above (Proposal 2-1) or the new slot format instruction information (Proposal 2-2) described above.
- slot format indicator_x may be used.
- the payload size of the format information or the slot format instruction information may be determined according to the pattern of MT-F and DU (S). For example, as shown in FIG. 8, when the 2-bit “11” indicating DU-A is dynamically jointly instructed, the MT resource of MT-F is set to NA, and the DU resource of DU-D (S) is set. May be set to DU-D. When the 2-bit "01" indicating MT-U is dynamically jointly instructed, the MT resource of MT-F is set to MT-U, and the DU resource of DU-U (S) is set to NA. You can.
- ⁇ MT-F and DU (S) require dynamic instructions on how to use them.
- ⁇ Details of option 2> The link direction of the MT resource and the availability of the DU resource are separately indicated. For example, MT resources are instructed using DCI format 2_0 and DU resource availability is instructed using new signaling.
- the new signaling may have, for example, a bitmap in which each bit points to an IA or INA of a symbol set as Soft.
- IA means that a DU resource is explicitly or implicitly indicated to be available.
- INA means that a DU resource is explicitly or implicitly indicated as unavailable.
- option 2 flexible instructions are possible. Further, in option 2, the MT resource and DU resource settings are separated, and the availability of the Soft resource is instructed. Therefore, when the MT resource does not require dynamic instruction, option 2 has a lower overhead than option 1.
- Option 2 may be realized by the following (Proposal 4).
- Provision 4 Define a new DCI format y to indicate the availability of DU (S).
- "y" may be a number for identifying the new DCI format.
- the IAB node 10 is based on the new availability indicator information (availability indicator) for instructing the availability of the DU (S) included in the DCI format y, and the availability of the DU (S).
- the availability indication information can take a value from 1 to N, for example (N is the maximum number of serving cells).
- the availability instruction information 1 to N may correspond to bitmaps having different patterns from each other. Each bit in the bitmap may indicate the IA or INA of the symbol set as Soft.
- One availability instruction information may be associated with one serving cell. Further, one availability instruction information may be able to instruct the availability of a resource (for example, a symbol) set as a Soft of one or a plurality of slots.
- the availability instruction information in the DCI format y is bit “0” for the 3, 4, 7, and 8th symbols set in the Soft of the 1 slot set quasi-statically. Or “1".
- bit “0” indicates IA and bit “1” indicates INA.
- the third and fourth DU-D (S) symbols are set to DU-D.
- the seventh DU-F (S) symbol is set to DU-F.
- the eighth DU-F (S) symbol is set to NA.
- the RRC parameter may indicate the RNTI, cell-by-cell information (eg, cell ID and / or bit position), and / or payload size of availability indicator information.
- the payload size is set and determined by the RRC parameter. In this case, either (Alt.C1-1) or (Alt.C1-2) below may be applied.
- the number of slots is set by the RRC parameter, and the IAB node 10 determines the payload size according to the Soft resource setting.
- Payload size is set directly by the RRC parameter.
- the default number of slots (for example, 1) is defined, and the IAB node 10 determines the payload size according to the setting.
- the symbol group setting of the proposal 3 may be used.
- the IAB node 10 receives the setting information including the settings related to the MT resource of the parent link and the DU resource of the child link, the instruction information indicating the use of the resource, the setting information, and the setting information. It includes a control unit 100 that controls the link direction of the MT resource and the use of the DU resource based on the instruction information.
- the IAB node 10 can appropriately control MT resources and DU resources.
- the dynamic instruction may be realized by at least one of the following options 1, 2 and 3.
- Option 1 separates the instructions for cases 1, 2, and 3.
- the existing mechanism eg DCI format 2_0
- the DCI format 2_0 and the slot format table are used to indicate the link direction of the DU-F.
- the instruction is given using the proposal 4 of the first embodiment.
- the availability of the DU (S) is used by using the availability instruction information described in the proposal 4. To set.
- the instructions in Case 2 may be realized by the following (Proposal 5-1) and / or (Proposal 5-2).
- a common RNTI is used in MT and DU (see FIGS. 12A and 12B).
- different sets of parameters "slotFormatCombinationID” may be used in MT and DU.
- a set “1 to 5" of the parameter "slotFormatCombinationID” is used for MT, and each ID is associated with the slot format of MT.
- the set “6 to 10" of the parameter "slotFormatCombinationID” is used for the DU, and each ID is associated with the slot format of the DU.
- the slot format may be the slot format described in the above proposal 5 or the slot format described in the following proposal 6.
- the slot format of the DU is set quasi-statically.
- the slot format instruction information of DCI format 2_0 is dynamically instructed.
- the IAB node 10 applies dynamically instructed slot format instruction information to the DU slot format set semi-statically, and determines the link direction of the DU-F in the DU slot format. Note that the quasi-statically set Soft or Hard does not have to change due to the dynamic instruction in the DCI format 2_0.
- Option 2-1 separates the instruction of case 1 and the joint instruction of cases 2 and 3.
- the instructions in Case 1 are implemented using an existing mechanism (eg DCI format 2_0).
- the joint instructions of cases 2 and 3 are realized by a method similar to the above-mentioned proposals 1 and 2.
- each slot format is composed of DU-D, DU-U, DU-F or DU-NA.
- the resources for which DU-D, DU-U, and DU-F are specified become available.
- the DU slot format is set quasi-statically.
- the slot format instruction information of DCI format 2_0 is dynamically instructed.
- the IAB node 10 applies dynamically instructed slot format instruction information to the DU slot format set semi-statically, and determines the link direction or NA of the DU slot format.
- the joint instructions of cases 2 and 3 may be realized by at least one of the following (Proposal 6-1-1), (Proposal 6-1-2), and (Proposal 6-1-3). ..
- the new format information may have a new slot format table, or may have information for instructing DU-D, DU-U, DU-F or DU-NA (for example, 2-bit information). You may. Note that different RNTIs or different sets of parameters "slotFormatCombinationID" may be used to distinguish between MT and DU DCI.
- Option 2-2 separates the instruction of case 2 and the joint instruction of cases 1 and 3.
- the DCI format 2_0 is used for the instruction.
- joint instructions are given using the methods of options 1 and / or 2 of embodiment 1.
- DCI format 2_0 When DCI format 2_0 is used as in Proposal 1 or Proposal 2-1 in the joint instructions of Cases 1 and 3, different RNTI or different sets of parameters "slotFormatCombinationID" are used to distinguish between MT and DU DCI. May be used. Also, when using the new DCI format as in Proposal 2-2, the IAB node 10 may monitor both DCI format 2_0 and the new DCI format.
- the dynamic instruction in Case 2 may be an option for the following reasons.
- the link direction of DU-F can also be set by the quasi-static setting of the DU resource.
- the DU resource is for communication of the child link of the IAB node 10, how to use the DU-F can be determined by the IAB node 10.
- the instruction on how to use the DU-F is not limited to the parent IAB node.
- whether or not the IAB node 10 monitors the dynamic instruction of case 2 may be set from the upper layer. Further, when the monitoring of the dynamic instruction of the case 2 is set, the above proposal 7-2 is applied, and when the monitoring of the dynamic instruction of the case 2 is not set, any of the proposals of the first embodiment is applied. May be applied.
- Option 2-3 separates the instructions for case 3 and the joint instructions for cases 1 and 2.
- the instruction of case 3 is realized by applying the above proposal 4.
- the signaling for the joint instructions in cases 1 and 2 may be common to the signaling for the joint instructions in cases 1, 2 and 3.
- the signaling for the joint instructions of cases 1, 2, and 3 will be described later (see ⁇ Details of Option 3>).
- each slot format is composed of 6 types: MT-D, MT-U, MT-F, DU-D, DU-U, and DU-F.
- Resources designated as DU-D, DU-U, and DU-F are available in the DU, and resources instructed differently are used in the MT.
- the MT slot format and the DU slot format are set quasi-statically.
- the slot format instruction information of DCI format 2_0 is dynamically instructed.
- the IAB node 10 applies dynamically instructed slot format instruction information to the MT slot format and the DU slot format to determine the link direction and availability of the MT-F.
- cases 1, 2 and 3 may be realized by at least one of the following options 3-1 and 3-2 and option 3-3.
- the new information "slotFormats-R16" explained in the above proposal 2-1 and DCI format 2_0 are used.
- the new information "slotFormats-R16" may have a new slot format table and may be any of MT-D, MT-U, MT-F, DU-D, DU-U, and DU-F. It may have information (for example, 3-bit information) for instructing.
- the IAB node 10 receives the setting information including the settings related to the MT resource of the parent link and the DU resource of the child link, the instruction information indicating the use of the resource, the setting information, and the setting information.
- a control unit 100 that controls the link direction of the MT resource, the link direction of the DU resource, and the use of the DU resource based on the instruction information is provided.
- the IAB node 10 can appropriately control MT resources and DU resources.
- the DU of the IAB node 10 may assume that the DU (S) is unavailable if availability is not dynamically indicated.
- the MT of the IAB node 10 may assume that the MT resource corresponding to the DU (S) can be used.
- the DU and MT of the IAB node may assume the opposite.
- the default assumption of DU (S) may be set by the upper layer.
- the MAC-CE Media Access Control-Control Element
- DCI activates and / or inactivates the DU (S). It may be used to deactivate.
- the other instruction may be, for example, an instruction in the resource direction of MT or DU based on DCI.
- the DU (S) may be unavailable until the timer expires.
- the timer may be started or reset at the timing of DL or UL scheduling in the DU (S) from the parent IAB node 10A. Further, if there is no scheduling grant in the DU (S) for a predetermined time, the timer may expire. Then, the DU (S) may be available until the next instruction by MAC-CE or DCI. In this example, the default state of DU (S) may be available in DU.
- the DU resource for which the Soft type is set cannot be used for the child link.
- the DU resource for which the Soft type is set can be used for the child link.
- Case 1 the IAB node 10B recognizes the link direction of the MT resource and the availability of the DU resource based on the existing slot format.
- the existing slot format for example, the slot format specified by DCI format 2_0 can be used.
- FIG. 16 is a diagram showing a slot format table in DCI format 2_0.
- the DCI format 2_0 is downlink control information for notifying the slot format, and as described above, a plurality of slot format patterns are specified.
- the slot format notified using the DCI format 2_0 may be referred to as setting information.
- a slot is a data schedule unit and is composed of 14 symbols. Each symbol of the slot can be used as the DL type (D) of the MT resource, the UL type (U) of the MT resource, or the FL type (F) of the MT resource.
- the IAB node 10B recognizes that the DL type of the MT resource is set in the symbol, and the DU resource in which the Soft type is set is a child. Recognize that the link is not available.
- the IAB node 10B recognizes that the UL type of the MT resource is set in the symbol, and the DU resource in which the Soft type is set becomes a child link. Recognizes as unavailable.
- the IAB node 10B recognizes that the FL type of the MT resource is set in the symbol, and the DU resource in which the Soft type is set becomes a child link. Recognize that it is available.
- the IAB node 10B determines the link direction of the MT resource and the DU resource based on the information for indicating one of the DL type of the MT resource, the UL type of the MT resource, and the FL type of the MT resource. Recognize the availability of.
- the parameter slotFormatCombinationId for instructing the combination of slot formats can be used.
- the slotFormatCombinationId specifies the slot pattern.
- the DL type, UL type, or FL type of the MT resource is set for each symbol of the slot using 2-bit information.
- slotFormatCombinationId may be called setting information. Further, the slotFormatCombinationId may be notified by the above-mentioned RRC signaling.
- the 2-bit information "00” indicates the DL type of the MT resource
- the 2-bit information "01” indicates the UL type of the MT resource
- the 2-bit information "10” indicates the MT resource. Indicates the FL type.
- the IAB node 10B recognizes that the DL type of the MT resource is set in the symbol, and the DU resource in which the Soft type is set is a child. Recognize that the link is not available.
- the IAB node 10B recognizes that the UL type of the MT resource is set in the symbol, and the DU resource in which the Soft type is set is a child. Recognize that the link is not available.
- the IAB node 10B recognizes that the FL type of the MT resource is set in the symbol, and the DU resource in which the Soft type is set is a child. Recognize that it is available for the link.
- the link direction of the MT resource is used to indicate the availability of one of the DL type of the MT resource, the UL type of the MT resource, and the Soft type of the DU resource. And notify the availability of DU resources.
- slotFormatCombinationId can be used as in case 2.
- the IAB resource 10B recognizes that the FL type is set in the MT resource. To do.
- the 2-bit information "00” indicates the DL type of the MT resource
- the 2-bit information "01” indicates the UL type of the MT resource
- the 2-bit information "10” indicates the Soft type. Indicates that the configured DU resource is available for child links.
- the IAB node 10B recognizes that the DL type of the MT resource is set in the symbol, and the DU resource in which the Soft type is set is a child. Recognize that the link is not available.
- the IAB node 10B recognizes that the UL type of the MT resource is set in the symbol, and the DU resource in which the Soft type is set is a child. Recognize that the link is not available.
- the IAB node 10B recognizes that the DU resource for which the Soft type is set is available for the child link in the symbol, and FL of the MT resource. Recognize that the type is set.
- the setting information of the MT resource is the DL type or the UL type. And recognize that it represents at least one of the FL types. Further, when the FL type is indicated in the setting information, the IAB node 10B recognizes that this portion indicates the availability of the DU resource.
- the IAB node 10B indicates the FL type in the setting information based on the setting information notified using the DCI format 2_0, the IAB node 10B is a DU resource in this part. Recognize that it indicates the availability of.
- setting information can be notified using the existing slot format, so that the link direction of MT resources and the availability of DU resources can be used with a simple configuration without expanding the existing slot format. Can be notified to the IAB node 10B.
- the IAB node 10B indicates the FL type in the setting information based on the setting information notified using the slotFormatCombinationId included in the RRC signaling, the IAB node 10B is this part. Recognizes that it indicates the availability of DU resources.
- setting information can be notified using existing signaling, so that the link direction of the MT resource and the availability of the DU resource can be notified to the IAB node 10B with a simple configuration. it can.
- the MT-D, MT-U, MT-F, and DU-A described in the first and second embodiments are described as slot patterns for notifying the link direction of the MT resource and the availability of the DU resource of the present embodiment.
- the pattern of may be used.
- the method of instructing the pattern of MT-D, MT-U, MT-F and DU-A the method described in Embodiments 1 and 2 may be used.
- 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) for functioning transmission is called a transmitting unit or a transmitter.
- the method of realizing each of them is not particularly limited.
- the base station, user terminal, etc. in the embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
- FIG. 17 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the IAB node and the UE according to the embodiment of the present disclosure.
- the above-mentioned IAB node 10 and UE 20 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 word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
- the hardware configuration of the IAB node 10 and the UE 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 of the IAB node 10 and the UE 20, the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls the communication by 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.
- 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: Central Processing Unit) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
- CPU Central Processing Unit
- the above-mentioned control unit 100, MT102, DU103, and 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
- 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 of the UE 20 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.
- Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
- the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). May be done.
- 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, 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, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
- the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
- the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of memory 1002 and storage 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 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 IAB node 10 and UE 20 use hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include, and a part or all of each functional block may be realized by 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
- information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. It may be carried out by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
- RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration 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)) )), IEEE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize and extend 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 in the present disclosure may be performed by its upper node.
- various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (eg, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
- S-GW network node
- the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
- Information and the like 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 stored in a specific location (for example, a 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.
- ⁇ Judgment method> The determination 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, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
- each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
- the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is implicitly (for example, by not notifying the predetermined information). You may.
- 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.
- ⁇ Information, signals> The information, signals, etc. described in the present disclosure may be represented using any of a variety of different techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description 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
- 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 In the present disclosure, “Base Station (BS)", “Wireless Base Station”, “Fixed Station”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)", “"Accesspoint”,”transmissionpoint”,”receptionpoint”,”transmission / reception point”, “cell”, “sector”, “cell group”, “cell group” Terms such as “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
- terminal terminal
- 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 a base station and a mobile station may be referred to as 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 a base station and a 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.
- 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 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 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.
- determining and “determining” used in the present 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). (For example, searching in a table, database or another data structure), confirming (ascertaining) may be regarded as “judgment” or “decision”.
- judgment” and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access.
- 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 may also be abbreviated as RS (Reference Signal) and may be referred to as a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
- RS Reference Signal
- Pilot Pilot
- the radio 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.
- the subframe may be further 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 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, transmission / reception.
- SCS subcarrier spacing
- TTI Transmission Time Interval
- At least one of a specific filtering process performed by the machine 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 (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.) in the time domain. Slots may be unit of time based on numerology.
- 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.
- 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 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.
- the bandwidth part (BWP: 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. 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 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 "maximum transmit power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmit power, the nominal UE maximum transmit power, or the rated maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power). It may mean the rated UE maximum transmit power).
- One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
IABノード(10B)と親IABノード(10A)との第1の無線区間、及びIABノード(10B)と子IABノード(10C)及びUE(20)のうちの少なくとも1つとの第2の無線区間が設定される。IABノード(10B)は、親IABノード(10A)から、第1の無線区間または第2の無線区間に用いられる無線リソースの設定情報を受信する受信部(104)と、MT(102)の場合、設定情報が下りリンク、上りリンク及びフレキシブルのうちの少なくとも1つを示すと認識し、DU(103)の場合、フレキシブルの部分が、無線リソースの利用可否を示すと認識する制御部(100)とを備える。
Description
本発明は、無線ノードに関する。
Universal Mobile Telecommunication 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ロングタームエボリューション(Long Term Evolution(LTE))が仕様化された。また、LTEからの更なる広帯域化および高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(5G+)、Radio Access Technology(New-RAT)、New Radio(NR)などと呼ばれるシステムがある。
将来の無線通信システム(例えば、5G)に関して、アクセスリンクとバックホール(Backhaul;BH)リンクを統合するIntegrated Access and Backhaul(IAB)の技術について検討されている(非特許文献1)。無線ノードの一例であるIABノードは、ユーザ端末(User Equipment(UE))と、無線のアクセスリンクを形成すると共に、他のIABノード及び/又は無線基地局と無線のBHリンクを形成する。
3GPP TR 38.874 V16.0.0 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Study on Integrated Access and Backhaul (Release 16)",December 2018
しかしながら、無線ノードのBHリンク及び/又はアクセスリンクにおけるリソースの制御については検討が不十分である。
本開示の一態様は、BHリンクにおけるリソースを適切に制御する無線ノードを提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係る無線ノードは、前記無線ノード(10B)と第1の無線ノード(10A)との第1の無線区間、及び前記無線ノード(10B)と第2の無線ノード(10C)及びユーザ端末(20)のうちの少なくとも1つとの第2の無線区間が設定され、前記第1の無線ノード(10A)から、前記第1の無線区間または前記第2の無線区間に用いられる無線リソースの設定情報を受信する受信部(104)と、前記第1の無線ノード(10A)向けの第1モード(102)の場合、前記設定情報が下りリンク、上りリンク及びフレキシブルのうちの少なくとも1つを示すと認識し、前記第2無線ノード(10C)向けの第2モード(103)の場合、前記フレキシブルの部分が、前記無線リソースの利用可否を示すと認識する制御部(100)とを備える。
本開示によれば、BHリンク及び/又はアクセスリンクにおけるリソースを適切に制御できる。
以下、本開示の実施の形態を、図面を参照して説明する。
(実施の形態1)
以下、実施の形態1について説明する。
以下、実施の形態1について説明する。
<システム構成>
図1は、無線通信システムの構成例を示す。
図1は、無線通信システムの構成例を示す。
無線通信システム1は、無線ノードの一例である複数のIABノード10A~10Cと、ユーザ端末の一例であるUE20とを含む。以下、IABノード10A~10Cを区別しないで説明する場合には、「IABノード10」のように、参照符号のうち共通番号のみを使用することがある。
IABノード10A~10Cは、それぞれ、無線通信によって、他のIABノード10に接続する。図1に示すように、IABノード10Bは、IABノード10A及びIABノード10Cに接続する。IABノード10Bから見て、下流のIABノード10Cは子IABノードと呼ばれ、上流のIABノード10Aは親IABノードと呼ばれる。ここで、下流はIABドナーから遠ざかる方向であり、上流はIABドナーに近づく方向である。
IABノード10A~10Cは、それぞれ、無線通信可能なエリアであるセルを形成する。すなわち、IABノード10は、基地局としての機能を有する。セル内のUE20は、当該セルを形成するIABノード10に無線接続できる。
IABノード10AがIABドナーである場合、IABノード10Aは、ファイバBHを通じて、コアネットワーク(Core Network(CN))に接続する。なお、無線通信システム1に含まれるIABノード10の数及びUE20の数は、図1の例に限られない。
図1に示すLとその添え字は以下を示す。
・LP,DLは、親IABノード10AからIABノード10BへのDownlink(DL;下りリンク)を示す。
・LP,ULは、IABノード10Bから親IABノード10AへのUplink(UL;上りリンク)を示す。
・LC,DLは、IABノード10Bから子IABノード10CへのDLを示す。
・LC,ULは、子IABノード10CからIABノード10BへのULを示す。
・LA,DLは、IABノード10BからUE20へのDLを示す。
・LA,ULは、UE20からIABノード10BへのULを示す。
LA,DL及び/又はLA,ULは、アクセスリンクと呼ばれる。LP,DL、LP,UL、LC,DL及び/又はLC,ULは、BHリンクと呼ばれる。
<IABノード>
図2は、IABノード10の構成例を示す。
図2は、IABノード10の構成例を示す。
図2に示すように、IABノード10は、制御部100と、Mobile-Termination(MT)102と、Distributed Unit(DU)103とを有する。なお、MT102及びDU103は、機能ブロックであってよい。以下、MT102の機能を表現する場合、MTのように参照符号を付さずに表現し、DU103の機能を表現する場合、DUのように参照符号を付さずに表現する場合がある。また、DU103は、基地局に相当する機能を有してよい。また、DU103は、無線部分の処理を行う張出局と、無線部分以外の処理を行う集約局とを備える基地局における、張出局に相当する機能を有してもよい。また、MT102の一例は、端末に相当する機能を有してよい。
IABノード10BのMT102は、親IABノード10AとのBHリンク(以下「親リンク」という)を制御する。IABノード10BのDU103は、子IABノード10CとのBHリンク、及び/又は、UE20とのアクセスリンクを制御する。以下、子IABノード10CとのBHリンク及び/又はUE20とのアクセスリンクを、「子リンク」という。
制御部100は、MT102及びDU103を制御する。なお、後述するIABノード10の動作は、当該制御部100がMT102及びDU103を制御することによって実現されてよい。また、制御部100は、各種情報を記憶するための記憶部を備えてもよい。
なお、少なくともIAB10Bは受信部104を更に有する。受信部104は、IAB10Aから各種情報を受信する。
親リンクと子リンクとの間には、半二重制約(half-duplex constraint)が適用されてよい。半二重制約を実現するために、親リンクと子リンクには、Time Division Multiplexing(TDM)が適用されてよい。この場合、時間リソースは、親BHリンクと子BHリンクのうちの何れか一方が利用できてよい。なお、TDMの適用は一例であり、例えば、Frequency Division Multiplexing(FDM)、又は、Space Division Multiplexing(SDM)が適用されてもよい。
親リンクにおける時間リソース(以下「MTリソース」という)には、次の何れかのタイプが設定される。
・DLタイプが設定されたMTリソース(以下「MT-D」という)は、LP,DLとして利用される。
・ULタイプが設定されたMTリソース(以下「MT-U」という)は、LP,ULとして利用される。
・Flexible(FL)タイプが設定されたMTリソース(以下「MT-F」という)は、LP,DL又はLP,ULとして利用される。
MTリソースは、親IABノード10Aとの通信に用いられるリソース、親IABノード10Aとのバックホールリンクの通信に用いられるリソース、或いは、サービングセルとの通信に用いられるリソースといった他の表現に読み替えられてもよい。また、MTリソースは、第1の無線区間のリソースの一例であってもよい。
子リンクにおける時間リソース(以下「DUリソース」という)には、次の何れかのタイプが設定される。
・DLタイプが設定されたDUリソース(以下「DU-D」という)は、LC,DL又はLA,DLとして利用されてよい。
・ULタイプが設定されたDUリソース(以下「DU-U」という)は、LC,UL又はLA,ULとして利用されてよい。
・FLタイプが設定されたDUリソース(以下「DU-F」という)は、LC,DL、LC,UL、LA,DL又はLA,ULとして利用されてよい。
・Not-Available(NA)タイプが設定されたDUリソース(以下「DU-NA」という)は、子リンクには利用されない。
DUリソースは、子IABノード10C及び/又はUE20との通信に用いられるリソース、子IABノード10Cとのバックホールリンク及び/又はUE20とのアクセスリンクとの通信に用いられるリソースといった他の表現に読み替えられてもよい。また、DUリソースは、第2の無線区間のリソースの一例であってもよい。
さらに、DU-D、DU-U及びDU-Fには、次の何れかのタイプが設定される。
・Hardタイプが設定されたDUリソースは、子リンクに利用され、親リンクに利用されない。以下、Hardタイプが設定されたDUリソースを「DU(H)」と表現する場合がある。
・Softタイプが設定されたDUリソースは、親IABノード10Aからの明示的及び/又は暗示的な指示によって、子リンクに利用できるかどうか(以下「利用可能性(Availability)」という)が決定される。以下、Softタイプが設定されたDUリソースを「DU(S)」と表現する場合がある。
なお、DUリソースにおける、DL、FL、FL及びNAの設定、並びに、Soft及びHardの設定については、準静的(Semi-static)に設定されてもよい。例えば、これらDU向けの設定は、RRCパラメータによって設定されてもよい。RRCは、Radio Resource Controlの略である。なお、RRCパラメータは、RRCシグナリング、RRCメッセージ、又はRRC設定といった他の用語に読み替えられてよい。また、これらDU向けの設定は、F1-APパラメータによって設定されてもよい。なお、F1-APパラメータは、F1-APシグナリング、又はF1-APメッセージといった他の用語に読み替えられてよい。
<検討>
DU(S)の利用可能性を動的に指示する場合について検討する。この場合、以下が想定される。
DU(S)の利用可能性を動的に指示する場合について検討する。この場合、以下が想定される。
・DUリソースのリンク方向(つまりDL又はUL)が準静的に設定されてよい。
・DU-Fのリンク方向が、IABノード10によって決定されてよい。この決定は、親IABノードからの指示に限られない。
・DU(S)が利用可能ならば、このリソースは、親リンクから解放されていると想定されてよい。DU(S)の利用可能性は、親IABノードによって決定されてよい。
また、スロットフォーマットを通知するためのパラメータ「DCIフォーマット2_0」を用いて、スロットを動的に設定できる。DCIは、Downlink Control Informationの略である。例えば、DCIフォーマット2_0におけるスロットフォーマット指示情報(Slot format indicator)によって、スロットフォーマットのパターンは動的に指示されてよい。スロットフォーマット指示情報は、スロットフォーマットのパターンを指示するための情報である。なお、スロットは、データのスケジュール単位であり、複数のシンボル(例えば14個のシンボル)から構成されてよい。また、スロットの各シンボルは、UL、DL、FL又はNAとして利用できる。よって、スロットフォーマット指示情報は、スロットの各シンボルをどのように利用するかを指定するための情報とも言える。
また、DU(S)の利用可能性は、Layer1(L1)シグナリングによって、動的に指示されてよい。当該L1シグナリングは、既存のL1シグナリングの拡張であってもよいし、新たなL1シグナリングであってもよい。
上記想定の下では、次のケース1,2が想定される。
(ケース1)DU(S)の利用可能性及びMT-Fのリンク方向を指示する。
(ケース2)DU(S)の利用可能性を指示する。
上記ケース1,2を鑑み、DU(S)の利用可能性の動的な指示は、次のオプション1、オプション2のうちの少なくとも1つによって実現されてよい。
(オプション1)MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性をジョイント指示(joint indicate)する。「ジョイント指示」は、「まとめて指示」、「一緒に指示」、「一度に指示」又は「結合して指示」といった他の表現に読み替えられてよい。このオプション1は、次のオプション1-1又は1-2のうちの少なくとも1つによって実現されてよい。
(オプション1)MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性をジョイント指示(joint indicate)する。「ジョイント指示」は、「まとめて指示」、「一緒に指示」、「一度に指示」又は「結合して指示」といった他の表現に読み替えられてよい。このオプション1は、次のオプション1-1又は1-2のうちの少なくとも1つによって実現されてよい。
(オプション1-1)当該ジョイント指示に、DCIフォーマット2_0と、スロットフォーマットテーブルの予約済みエントリ(例えば56~254)とを使用する。
(オプション1-2)スロットフォーマットテーブルにおけるインデックスの指示に代えて、当該ジョイント指示に、MT-D、MT-U、MT-F又はDU-Aのうちの1つを指示する情報(例えば2ビットの情報)を使用する。なお、DU-Aが指示されたDUリソースは、利用可能(available)に設定される。
(オプション2)MTリソースのリンク方向とDUリソースの利用可能性とを分けて指示する。例えば、MTリソースのリンク方向をDCIフォーマット2_0にて指示し、DUリソースの利用可能性を新たなシグナリングにて指示する。当該新たなシグナリングは、当該指示用のビットマップを含んでよい。
(オプション2)MTリソースのリンク方向とDUリソースの利用可能性とを分けて指示する。例えば、MTリソースのリンク方向をDCIフォーマット2_0にて指示し、DUリソースの利用可能性を新たなシグナリングにて指示する。当該新たなシグナリングは、当該指示用のビットマップを含んでよい。
以下、オプション1-1、オプション1-2及びオプション2について詳細に説明する。
<オプション1-1の詳細>
オプション1-1は、DCIフォーマット2_0と、スロットフォーマットテーブルの予約済みエントリ(例えば56~254)とを使用して、MTリソースのリンク方向とDUリソースの利用可能性とをジョイント指示する。
オプション1-1は、DCIフォーマット2_0と、スロットフォーマットテーブルの予約済みエントリ(例えば56~254)とを使用して、MTリソースのリンク方向とDUリソースの利用可能性とをジョイント指示する。
例えば、MT-D、ML-U又はMT-Fと、DU(S)の利用可能性(つまりDU-A)と、をジョイント指示する。例えば、各スロットフォーマットは、MT-D、MT-U、MT-F及びDU-Aによって構成された各スロットフォーマットを指示する。オプション1-1は、将来の無線通信システム(例えば5G)に関する仕様における改変の影響が小さく、通信のオーバーヘッドが増加しない。
オプション1-1は、次の(提案1-1)~(提案1-2)のうちの少なくとも1つによって実現されてよい。
(提案1-1)基準とする既存のスロットフォーマットにおける幾つかのシンボルを「DU-A」に置き換えた、新たなスロットフォーマットをサポートする。例えば、図3Aに示すように、全てのシンボルにMT-Dが設定されたスロットフォーマット0の先頭から2シンボルをDU-Aに置き換えた、スロットフォーマット56をサポートする。例えば、図3Bに示すように、全てのシンボルにMT-Uが設定されたスロットフォーマット1の先頭から2シンボルをDU-Aに置き換えた、スロットフォーマット57をサポートする。
(提案1-2)DU-Aが設定された幾つかのパターンのスロットフォーマットをサポートする。例えば、次の(提案1-2-1)、(提案1-2-2)及び(提案1-2-3)のうちの少なくとも1つのスロットフォーマットをサポートする。
(提案1-2-1)図4Aに示すように、DU-Aが連続して設定されたパターンのスロットフォーマットと、図4Bに示すように、DU-Aが散在して設定されたパターンのスロットフォーマットとをサポートする。
(提案1-2-2)所定数のDU-Aが設定された幾つかのパターンのスロットフォーマットをサポートする。例えば、図5Aに示すように、比較的多数(例えば14シンボル分)のDU-Aが設定されたロングパターンのスロットフォーマットをサポートする。また、図5Bに示すように、比較的少数(例えば2シンボル分)のDU-Aが設定されたショートパターンのスロットフォーマットをサポートする。また、図5Cに示すように、ロングパターンとショートパターンとの間の数(例えば7シンボル分)のDU-Aが設定されたミディアムパターンのスロットフォーマットをサポートする。
(提案1-2-3)所定の位置にDU-Aが設定された幾つかのパターンのスロットフォーマットをサポートする。例えば、1番目、7番目又は10番目のシンボルからDU-Aが設定されたパターンのスロットフォーマットをサポートする。
スロットフォーマットテーブルの予約済みエントリ数は限られている。よって、上記(提案1-1)及び(提案1-2)では、スロットにおける、MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性の全てのパターンをサポートできるとは限らない。そこで、例えば、次の(A1)~(A3)のうちの少なくとも1つの制約が設けられてもよい。
(A1)DU-Aの数は制限されてよい。予約済みエントリ数の制限を考慮しつつ、様々な種類のトラフィック負荷に対応できるように、DU-Aの数は制限されてよい。
(A2)上記(A1)の制約に基づいて、DU-Aの位置が制限されてよい。スロット内のトラフィックの開始位置(例えば1番目又は2番目のシンボル)は、利用可能なリソース全体よりも重要性が低い。既存のスロットフォーマットのフレーム構成は、始めにDLリソースが続き、最後にULリソースが続くパターンが多い。そこで、親リンクのDLリソースが解放される場合、1番目のシンボルがDU-Aの開始位置であるパターンが使用されてよい。また、親リンクのULリソースが解放される場合、10番目のシンボルがDU-Aの開始位置であるパターンが使用されてよい。
(A3)上記(A1)の制約に基づいて、DU-Aが散在するパターン及び連続するパターンをサポートしてよい。既存のスロットフォーマットのフレーム構成は、始めにDLが続き、最後にULが続く場合が多い。そこで、親リンクの連続するDL又はULリソースが解放されている場合、DU-Aが連続するパターンが使用されてよい。また、DL及びULリソースの両方が親リンクから解放される場合、DU-Aが散在するパターンが使用されてよい。
<オプション1-2の詳細>
スロットフォーマットテーブルのインデックスの指示に代えて、MT-D、MT-U、MT-F又はDU-Aのうちの1つを指示するための情報(例えば2ビットの情報)を使用して、MTリソースのリンク方向とDUリソースの利用可能性とをジョイント指示する。
スロットフォーマットテーブルのインデックスの指示に代えて、MT-D、MT-U、MT-F又はDU-Aのうちの1つを指示するための情報(例えば2ビットの情報)を使用して、MTリソースのリンク方向とDUリソースの利用可能性とをジョイント指示する。
例えば、2ビットの情報「00」によってMT-Dを、2ビットの情報「01」によってMT-Uを、2ビットの情報「10」によってMT-Fを、2ビットの情報「11」によってDU-Aを指示する。
この2ビットの情報により、オプション1-1と同様、MT-D、MT-U又はMT-Fと、DU-Aとをジョイント指示できる。オプション1-2は、オプション1-1とは異なり、スロットフォーマットテーブルを使用しなくてもよい。
オプション1-1は、スロットフォーマットの予約済みエントリ数が限られるが、オプション1-2には、そのような制限がない。よって、オプション1-2は、オプション1-1と比較して、リソースの利用パターンをより柔軟に設定できる。
オプション1-2は、次の(提案2-1)及び(提案2-2)のうちの少なくとも1つによって実現されてよい。
(提案2-1)セル毎のスロットフォーマットの組み合わせを指示するためのIE「slotFormatCombinationsPerCell」と、DCIフォーマット2_0とを利用する。
例えば、図6に示すように、スロットフォーマットテーブルのインデックスに代えて、スロットフォーマットの組み合わせを指示するためのパラメータ「slotFormatCombinationId」を、スロットフォーマットに関する新たな情報「slotFormats-R16」に対応付ける。情報「slotFormats-R16」は、スロットにおけるMTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を指示するための情報である。例えば、1スロット内の14シンボルの各々に2ビットの情報を対応付け、最大限柔軟にパターンを設定可能にする場合、情報「slotFormats-R16」は、28ビットのパラメータを有してよい。この場合、既存のスロットフォーマットテーブルは使用されなくてよい。なお、情報「slotFormats-R16」の「R16」は新たな情報であることを示す例であり、当該情報の名称はこれに限られない。
また、オーバーヘッド低減のために、上記28ビットのパラメータに代えて、次の(Alt.B1)又は(Alt.B2)を適用してもよい。
(Alt.B1)後述する(提案3)の方法を適用する。
(Alt.B2)既存のスロットフォーマットテーブルよりも大きいサイズの新たなスロットフォーマットテーブルを定義する。
なお、DCIフォーマット2_0は、情報「slotFormats-R16」が対応付けられたパラメータ「slotFormatCombinationId」を指示してもよい。
(提案2-2)パラメータ「slotFormatCombinationId」に代えて、スロット設定を直接指示するための新たなDCIフォーマットxを定義する。なお、「x」は、当該新たなDCIフォーマットを識別するための番号であってよい。そして、IABノード10は、DCIフォーマットxに含まれる、スロットフォーマットのパターンを指示するための新たなスロットフォーマット指示情報(slot format indicator_x)に基づいて、スロットを設定する。なお、「slot format indicator_x」の「x」は、新たなスロットフォーマット指示情報であることを示す例であり、当該スロットフォーマット指示情報の名称はこれに限られない。スロットフォーマット指示情報は、スロットフォーマットのパターンを指示する。例えば、1スロット内の14シンボルの各々にリソースタイプを指示するための2ビットの情報を対応付け、各スロットフォーマット指示情報は、互いに異なるパターンの28ビットの列を指示する。これにより、スロットフォーマット指示情報によって、スロットフォーマットのパターンを柔軟に設定できる。
この場合、IABノード10は、DCIフォーマット2_0に代えて、上記DCIフォーマットxを監視してよい。また、スロットフォーマット指示情報は、1又は複数のスロットに対して指示できてよい。また、RRCパラメータは、X-RNTI、DCIフォーマットxのペイロードサイズ、及び/又は、セル毎の情報(例えばセルID及び/又はビット位置)を設定してもよい。RNTIは、Radio Network Temporary Identifierの略である。
上記(提案2-1)及び(提案2-2)におけるオーバーヘッドを低減するために、次の(提案3-1)及び(提案3-2)のうちの少なくとも1つが適用されてもよい。
(提案3-1)シンボルグループを設定する。
例えば、MT-D、MT-U、MT-F、DU-Aのうち同じ設定を共有する連続するシンボルを、シンボルグループとする。なお、シンボルグループは、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。また、セルにおいて固有又は共通のシンボルグループが設定されてもよい。
シンボルグループは、例えば、次の(提案3-1-1)及び(提案3-1-2)のうちの少なくとも1つによって設定されてよい。
(提案3-1-1)一定のパターンのシンボルグループが設定される。例えば、各グループのシンボル数が同じであるパターンのシンボルグループが設定される。この場合、RRCパラメータによって、シンボル数とスロット数が設定されてよい。例えば、シンボル数「2」、スロット数「1」が設定された場合、図7Aに示すパターンのシンボルグループが設定されてよい。図7Aにおいて、1つの太枠が1つのシンボルグループを示す。例えば、シンボル数「4」、スロット数「2」が設定された場合、図7Bに示すパターンのシンボルグループが設定されてよい。図7Bにおいて、1つの太枠が1つのシンボルグループを示す。
(提案3-1-2)任意のパターンのシンボルグループが設定される。この場合、RRCパラメータによって、シンボルの連続数とスロット数が設定されてよい。例えば、シンボルの連続数[2,2,4,6]、スロット数「1」が設定された場合、図7Cに示すパターンのシンボルグループが設定されてよい。図7Cにおいて、1つの太枠が1つのシンボルグループを示す。
(提案3-2)MT-F及びDU(S)に対して、MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を動的にジョイント指示する。図8は、7番目から12番目のシンボルのMT-F及びDU(S)に対して、MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を動的にジョイント指示する例である。
当該動的なジョイント指示には、上記(提案2-1)にて説明した新たなフォーマット情報(slotFormats-R16)、或いは、上記(提案2-2)にて説明した新たなスロットフォーマット指示情報(slot format indicator_x)が使用されてもよい。また、当該フォーマット情報又はスロットフォーマット指示情報のペイロードサイズは、MT-F及びDU(S)のパターンに応じて定められてよい。例えば、図8に示すように、DU-Aを示す2ビット「11」が動的にジョイント指示された場合、MT-FのMTリソースはNAに設定され、DU-D(S)のDUリソースは、DU-Dに設定されてよい。また、MT-Uを示す2ビット「01」が動的にジョイント指示された場合、MT-FのMTリソースはMT-Uに設定され、DU-U(S)のDUリソースはNAに設定されてよい。
なお、当該(提案3-2)は、次の理由に基づく。
・MT-F及びDU(S)は、利用方法について動的な指示を要する。
・DU(H)と重複するMTリソースは利用できない。
<オプション2の詳細>
MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を分けて指示する。例えば、MTリソースについてDCIフォーマット2_0を用いて指示し、DUリソースの利用可能性について新たなシグナリングを用いて指示する。当該新たなシグナリングは、例えば、Softとして設定されたシンボルのIA又はINAを各ビットが指示するビットマップを有してよい。ここで、「IA」は、DUリソースが明示的又は暗示的に利用可能と指示されることを意味する。「INA」は、DUリソースが明示的又は暗示的に利用不可と指示されることを意味する。
MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を分けて指示する。例えば、MTリソースについてDCIフォーマット2_0を用いて指示し、DUリソースの利用可能性について新たなシグナリングを用いて指示する。当該新たなシグナリングは、例えば、Softとして設定されたシンボルのIA又はINAを各ビットが指示するビットマップを有してよい。ここで、「IA」は、DUリソースが明示的又は暗示的に利用可能と指示されることを意味する。「INA」は、DUリソースが明示的又は暗示的に利用不可と指示されることを意味する。
オプション2によれば、柔軟な指示が可能である。また、オプション2は、MTリソースとDUリソースの設定は分けられており、Softのリソースに対して利用可能性が指示される。よって、MTリソースが動的な指示を要しない場合において、オプション2は、オプション1よりもオーバーヘッドが低減する。
オプション2は、次の(提案4)によって実現されてよい。
(提案4)DU(S)の利用可能性を指示するための新たなDCIフォーマットyを定義する。なお、「y」は、当該新たなDCIフォーマットを識別するための番号であってよい。そして、IABノード10は、DCIフォーマットyに含まれる、DU(S)の利用可能性を指示するための新たな利用可能性指示情報(availability indicator)に基づいて、DU(S)の利用可能性を設定する。利用可能性指示情報は、例えば1~Nの値を採りうる(Nはサービングセルの最大数)。利用可能性指示情報の1~Nは、それぞれ、互いに異なるパターンのビットマップに対応してよい。ビットマップの各ビットは、Softとして設定されたシンボルのIA又はINAを指示してよい。
1つの利用可能性指示情報は、1つのサービングセルに対応付けられてよい。また、1つの利用可能性指示情報は、1又は複数のスロットのSoftとして設定されたリソース(例えばシンボル)の利用可能性について指示できてよい。
図9に示すように、DCIフォーマットyにおける利用可能性指示情報は、準静的に設定された1スロットのSoftに設定された3、4、7、8番目のシンボルに対して、ビット「0」又は「1」を指示する。図9では、ビット「0」はIAを示し、ビット「1」はINAを示す。これにより、3、4番目のDU-D(S)のシンボルは、DU-Dに設定される。7番目のDU-F(S)のシンボルは、DU-Fに設定される。8番目のDU-F(S)のシンボルは、NAに設定される。
RRCパラメータは、RNTI、セル毎の情報(例えばセルID及び/又はビット位置)、及び/又は、利用可能性指示情報のペイロードサイズを指示してもよい。
利用可能性指示情報のペイロードサイズの設定及び決定には、次の(Alt.C1)又は(Alt.C2)の何れかが適用されてよい。
(Alt.C1)RRCパラメータによって、ペイロードサイズを設定及び決定する。この場合、次の(Alt.C1-1)又は(Alt.C1-2)の何れかが適用されてよい。
(Alt.C1-1)RRCパラメータによってスロット数が設定され、IABノード10は、Softリソースの設定に従って、ペイロードサイズを決定する。
(Alt.C1-2)ペイロードサイズは、RRCパラメータによって直接設定される。
(Alt.C2)デフォルトのスロット数(例えば1)が定義され、IABノード10は、その設定に従ってペイロードサイズを決定する。
なお、当該提案4において、上記提案3のシンボルグループの設定を使用してもよい。
<実施の形態1のまとめ>
実施の形態1では、IABノード10は、親リンクのMTリソース及び子リンクのDUリソースに関する設定が含まれる設定情報と、リソースの用途を指示する指示情報とを受信する受信部と、設定情報及び指示情報に基づいてMTリソースのリンク方向、及び、DUリソースの利用を制御する制御部100と、を備える。
実施の形態1では、IABノード10は、親リンクのMTリソース及び子リンクのDUリソースに関する設定が含まれる設定情報と、リソースの用途を指示する指示情報とを受信する受信部と、設定情報及び指示情報に基づいてMTリソースのリンク方向、及び、DUリソースの利用を制御する制御部100と、を備える。
当該構成により、IABノード10は、MTリソース及びDUリソースを適切に制御できる。
(実施の形態2)
以下、実施の形態2について説明する。なお、実施の形態2に係る無線システム及びIABノード10の構成については、実施の形態1において説明済みのため、説明を省略する。
以下、実施の形態2について説明する。なお、実施の形態2に係る無線システム及びIABノード10の構成については、実施の形態1において説明済みのため、説明を省略する。
<検討>
DU(S)の利用可能性及びFLリソースのリンク方向の両方を動的に指示する場合について検討する。この場合、次のケース1,2,3が想定される。
DU(S)の利用可能性及びFLリソースのリンク方向の両方を動的に指示する場合について検討する。この場合、次のケース1,2,3が想定される。
(ケース1)MT-Fのリンク方向を動的に指示する。
(ケース2)DU-Fのリンク方向を動的に指示する。
(ケース3)DU(S)の利用可能性を動的に指示する。
上記ケース1,2,3を鑑み、当該動的指示は、次のオプション1,2,3のうちの少なくとも1つによって実現されてよい。
(オプション1)ケース1,2,3の指示を分ける。
(オプション2)ケース1,2,3のうち、1つのケースの指示と、他の2つのケースのジョイント指示とを分ける。このオプション2は、次のオプション2-1、オプション2-2、オプション2-3のうちの少なくとも1つによって実現されてよい。
(オプション2-1)ケース1の指示と、ケース2及び3のジョイント指示とを分ける。
(オプション2-2)ケース2の指示と、ケース1及び3のジョイント指示とを分ける。
(オプション2-3)ケース3の指示と、ケース1及び2のジョイント指示とを分ける。
(オプション3)ケース1,2及び3をジョイント指示する。
以下、オプション1、オプション2-1、オプション2-2、オプション2-3、及びオプション3について、詳細に説明する。
<オプション1の詳細>
(提案5)オプション1は、ケース1,2,3の指示を分ける。例えば、ケース1では、既存のメカニズム(例えばDCIフォーマット2_0)を用いて指示する。ケース2では、準静的な設定の後に、DCIフォーマット2_0及びスロットフォーマットテーブルを用いてDU-Fのリンク方向を指示する。なお、ケース2の指示の詳細については後述する。ケース3では、実施の形態1の提案4を用いて指示する。例えば、図10に示すように、動的指示後のDUのスロットフォーマットにおけるDU(S)に対して、提案4にて説明した利用可能性指示情報を用いて、DU(S)の利用可能性を設定する。
(提案5)オプション1は、ケース1,2,3の指示を分ける。例えば、ケース1では、既存のメカニズム(例えばDCIフォーマット2_0)を用いて指示する。ケース2では、準静的な設定の後に、DCIフォーマット2_0及びスロットフォーマットテーブルを用いてDU-Fのリンク方向を指示する。なお、ケース2の指示の詳細については後述する。ケース3では、実施の形態1の提案4を用いて指示する。例えば、図10に示すように、動的指示後のDUのスロットフォーマットにおけるDU(S)に対して、提案4にて説明した利用可能性指示情報を用いて、DU(S)の利用可能性を設定する。
<<ケース2の指示の詳細>>
次に、ケース2の指示の詳細について説明する。ケース2の指示は、次の(提案5-1)及び/又は(提案5-2)によって実現されてよい。
次に、ケース2の指示の詳細について説明する。ケース2の指示は、次の(提案5-1)及び/又は(提案5-2)によって実現されてよい。
(提案5-1)MT及びDUにおいて、異なるRNTIを用いる(図11A及び図11Bの太字を参照)。この場合、スロットフォーマット指示情報(IE「SlotFormatIndicator」)における他の設定は、MT及びDUにおいて、同じであってもよいし、異なってもよい。
(提案5-2)MT及びDUにおいて、共通のRNTIを用いる(図12A及び図12Bを参照)。この場合、MT及びDUにおいて、異なるセットのパラメータ「slotFormatCombinationID」が用いられてよい。例えば、パラメータ「slotFormatCombinationID」のセット「1~5」をMTに用い、当該各IDをMTのスロットフォーマットに対応付ける。パラメータ「slotFormatCombinationID」のセット「6~10」をDUに用い、当該各IDをDUのスロットフォーマットに対応付ける。当該スロットフォーマットは、上記提案5にて説明したスロットフォーマットであってもよいし、下記提案6にて説明するスロットフォーマットであってもよい。
当該ケース2の指示の一例を、図13を参照して説明する。まず、DUのスロットフォーマットが、準静的に設定される。次に、DCIフォーマット2_0のスロットフォーマット指示情報が動的指示される。IABノード10は、準静的に設定されたDUのスロットフォーマットに対して、動的指示されたスロットフォーマット指示情報を適用し、DUスロットフォーマットのDU-Fのリンク方向を決定する。なお、DCIフォーマット2_0による動的指示によって、準静的に設定されたSoft又はHardは変化しなくてよい。
<オプション2-1の詳細>
(提案6-1)オプション2-1は、ケース1の指示と、ケース2及び3のジョイント指示とを分ける。例えば、ケース1の指示を、既存のメカニズム(例えばDCIフォーマット2_0)を用いて実現する。ケース2及び3のジョイント指示を、上述した提案1及び2に類似する方法にて実現する。
(提案6-1)オプション2-1は、ケース1の指示と、ケース2及び3のジョイント指示とを分ける。例えば、ケース1の指示を、既存のメカニズム(例えばDCIフォーマット2_0)を用いて実現する。ケース2及び3のジョイント指示を、上述した提案1及び2に類似する方法にて実現する。
次に、ケース2及び3のジョイント指示について詳細に説明する。この場合、各スロットフォーマットは、DU-D、DU-U、DU-F又はDU-NAによって構成される。また、DU-D、DU-U、DU-Fが指示されたリソースは、利用可能となる。
当該ケース2及び3のジョイント指示の一例について、図14を参照して説明する。まず、DUスロットフォーマットが、準静的に設定される。次に、DCIフォーマット2_0のスロットフォーマット指示情報が動的指示される。IABノード10は、準静的に設定されたDUスロットフォーマットに対して、動的指示されたスロットフォーマット指示情報を適用し、DUスロットフォーマットのリンク方向又はNAを決定する。
なお、ケース2及び3のジョイント指示は、次の(提案6-1-1)、(提案6-1-2)、(提案6-1-3)のうちの少なくとも1つによって実現されてよい。
(提案6-1-1)既存のスロットフォーマットテーブルの予約エントリ、及び、DCIフォーマット2_0を用いて、ケース2及び3のジョイント指示を実現する。なお、MTとDUのDCIを区別するために、異なるRNTI、又は、異なるセットのパラメータ「slotFormatCombinationID」が使用されてよい。
(提案6-1-2)新たなフォーマット情報(例えば「slotFormats-R16」)、及び、DCIフォーマット2_0を使用して、ケース2及び3のジョイント指示を実現する。当該新たなフォーマット情報は、新たなスロットフォーマットテーブル有してもよいし、DU-D、DU-U、DU-F又はDU-NAを指示するための情報(例えば2ビットの情報)を有してもよい。なお、MTとDUのDCIを区別するために、異なるRNTI又は異なるセットのパラメータ「slotFormatCombinationID」が使用されてよい。
(提案6-1-3)新たなDCIフォーマットを使用して、ケース2及び3のジョイント指示を実現する。この場合、IABノード10は、DCIフォーマット2_0と、当該新たなDCIフォーマットとを監視してよい。
<オプション2-2の詳細>
(提案6-2)オプション2-2は、ケース2の指示と、ケース1及び3のジョイント指示とを分ける。例えば、ケース2では、DCIフォーマット2_0を用いて指示する。ケース1及び3では、実施の形態1のオプション1及び/又は2の方法を用いてジョイント指示する。
(提案6-2)オプション2-2は、ケース2の指示と、ケース1及び3のジョイント指示とを分ける。例えば、ケース2では、DCIフォーマット2_0を用いて指示する。ケース1及び3では、実施の形態1のオプション1及び/又は2の方法を用いてジョイント指示する。
なお、ケース1及び3のジョイント指示において、提案1又は提案2-1のようにDCIフォーマット2_0を使用する場合、MTとDUのDCIを区別するために、異なるRNTI又は異なるセットのパラメータ「slotFormatCombinationID」が使用されてもよい。また、提案2-2のように新たなDCIフォーマットを使用する場合、IABノード10は、DCIフォーマット2_0と新たなDCIフォーマットの両方を監視してよい。
また、ケース2の動的指示は、以下の理由により、オプションであってもよい。
・DUリソースの準静的な設定によって、DU-Fのリンク方向も設定され得る。
・DUリソースはIABノード10の子リンクの通信用であるから、DU-Fの使い方は、当該IABノード10によって決定され得る。なお、DU-Fの使い方の指示は、親IABノードからに限られない。
また、IABノード10がケース2の動的指示を監視するかどうかについては、上位レイヤから設定されてよい。また、ケース2の動的指示の監視が設定された場合は、上記提案7-2が適用され、ケース2の動的指示の監視が設定されない場合は、実施の形態1の何れかの提案が適用されてよい。
<オプション2-3の詳細>
(提案6-3)オプション2-3は、ケース3の指示と、ケース1及び2のジョイント指示とを分ける。
(提案6-3)オプション2-3は、ケース3の指示と、ケース1及び2のジョイント指示とを分ける。
例えば、ケース3の指示を、上記提案4を適用して実現する。ケース1及び2のジョイント指示のためのシグナリングは、ケース1,2及び3のジョイント指示のためのシグナリングと共通であってよい。なお、ケース1,2及び3のジョイント指示のためのシグナリングについては、後述する(<オプション3の詳細>を参照)。
<オプション3の詳細>
(提案7)オプション3では、ケース1,2及び3をジョイント指示する。当該ケース1,2及び3のジョイント指示には、上記提案1及び2に類似する方法が適用されてよい。
(提案7)オプション3では、ケース1,2及び3をジョイント指示する。当該ケース1,2及び3のジョイント指示には、上記提案1及び2に類似する方法が適用されてよい。
例えば、各スロットフォーマットは、MT-D、MT-U、MT-F、DU-D、DU-U、DU-Fの6タイプにて構成される。DU-D、DU-U、DU-Fと指示されたリソースは、DUにて利用可能であり、それとは異なる指示をされたリソースは、MTにて利用される。
当該ケース1,2及び3のジョイント指示の一例を、図15を参照して説明する。まず、MTのスロットフォーマットとDUのスロットフォーマットとが、準静的に設定される。次に、DCIフォーマット2_0のスロットフォーマット指示情報が動的指示される。IABノード10は、MTスロットフォーマット及びDUスロットフォーマットに対して、動的指示されたスロットフォーマット指示情報を適用し、MT-Fのリンク方向及び利用可能性を決定する。
なお、ケース1,2及び3のジョイント指示は、次のオプション3-1、オプション3-2及びオプション3-3のうちの少なくとも1つによって実現されてよい。
(オプション3-1)スロットフォーマットテーブルにおける予約エントリ、及び、DCIフォーマット2_0を利用する。
(オプション3-2)上記提案2-1にて説明した新たな情報「slotFormats-R16」、及び、DCIフォーマット2_0を利用する。新たな情報「slotFormats-R16」は、新たなスロットフォーマットテーブルを有してもよいし、MT-D、MT-U、MT-F、DU-D、DU-U、DU-Fの何れであるかを指示するための情報(例えば3ビットの情報)を有してもよい。
(オプション3-3)上記提案2-2にて説明した、MT-D、MT-U、MT-F、DU-D、DU-U、DU-Fの何れであるかを指示するための情報(例えば3ビットの情報)を含む新たなDCIフォーマットを使用する。
<実施の形態2のまとめ>
実施の形態2では、IABノード10は、親リンクのMTリソース及び子リンクのDUリソースに関する設定が含まれる設定情報と、リソースの用途を指示する指示情報とを受信する受信部と、設定情報及び指示情報に基づいて、MTリソースのリンク方向、DUリソースのリンク方向、及び、DUリソースの利用を制御する制御部100と、を備える。
実施の形態2では、IABノード10は、親リンクのMTリソース及び子リンクのDUリソースに関する設定が含まれる設定情報と、リソースの用途を指示する指示情報とを受信する受信部と、設定情報及び指示情報に基づいて、MTリソースのリンク方向、DUリソースのリンク方向、及び、DUリソースの利用を制御する制御部100と、を備える。
当該構成により、IABノード10は、MTリソース及びDUリソースを適切に制御できる。
<変形例>
次に、実施の形態1及び/又は2に関する変形例について説明する。
次に、実施の形態1及び/又は2に関する変形例について説明する。
(デフォルトの想定)
上記の全ての提案において、IABノード10のDUは、利用可能性が動的指示されない場合、DU(S)を利用不可と想定してよい。この場合、IABノード10のMTは、当該DU(S)に対応するMTリソースを、利用可能と想定してもよい。或いは、IABノードのDU及びMTは、これとは反対を想定してもよい。或いは、DU(S)のデフォルトの想定は、上位レイヤによって設定されてもよい。
上記の全ての提案において、IABノード10のDUは、利用可能性が動的指示されない場合、DU(S)を利用不可と想定してよい。この場合、IABノード10のMTは、当該DU(S)に対応するMTリソースを、利用可能と想定してもよい。或いは、IABノードのDU及びMTは、これとは反対を想定してもよい。或いは、DU(S)のデフォルトの想定は、上位レイヤによって設定されてもよい。
(代替案)
DU(S)の利用可能性の指示が他の指示と分けられる場合、MAC-CE(Media Access Control-Control Element)又はDCIは、DU(S)を活性化(activate)及び/又は不活性化(deactivate)するために用いられてもよい。なお、他の指示は、例えば、DCIに基づくMT又はDUのリソース方向の指示であってよい。
DU(S)の利用可能性の指示が他の指示と分けられる場合、MAC-CE(Media Access Control-Control Element)又はDCIは、DU(S)を活性化(activate)及び/又は不活性化(deactivate)するために用いられてもよい。なお、他の指示は、例えば、DCIに基づくMT又はDUのリソース方向の指示であってよい。
例えば、DU(S)がMAC-CE又はDCIによって利用不可(NA)と指示された場合、当該DU(S)は、タイマーが満了するまで利用不可であってよい。この場合、親IABノード10Aからの当該DU(S)におけるDL又はULのスケジューリングのタイミングにて、当該タイマーが開始又はリセットされてもよい。また、所定の時間、DU(S)におけるスケジューリンググラントが存在しない場合、当該タイマーは満了してもよい。そして、次のMAC-CE又はDCIによる指示まで、当該DU(S)は利用可能であってよい。なお、この例において、DU(S)のデフォルト状態は、DUにて利用可能であってよい。
(実施の形態3)
以下、実施の形態3について説明する。なお、実施の形態3に係る無線システム及びIABノード10の構成については、実施の形態1において説明済みのため、説明を省略する。
以下、実施の形態3について説明する。なお、実施の形態3に係る無線システム及びIABノード10の構成については、実施の形態1において説明済みのため、説明を省略する。
<検討>
MTリソースとDUリソースとの間には、次の関係が想定される。
MTリソースとDUリソースとの間には、次の関係が想定される。
・MTリソースがDLタイプ又はULタイプに設定されている場合、Softタイプが設定されたDUリソースは、子リンクには利用不可である。
・MTリソースがFLタイプに設定されている場合、Softタイプが設定されたDUリソースは、子リンクに利用可能である。
上記想定の下では、親IABノード10Aが、MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を、IABノード10Bに通知する場合に、次のケース1,2を想定することができる。
(ケース1)
ケース1では、既存のスロットフォーマットに基づいて、IABノード10Bが、MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を認識する。既存のスロットフォーマットとしては、例えば、DCIフォーマット2_0で指定されたスロットフォーマットを用いることができる。
ケース1では、既存のスロットフォーマットに基づいて、IABノード10Bが、MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を認識する。既存のスロットフォーマットとしては、例えば、DCIフォーマット2_0で指定されたスロットフォーマットを用いることができる。
図16は、DCIフォーマット2_0におけるスロットフォーマットテーブルを示す図である。DCIフォーマット2_0は、スロットフォーマットを通知する下りリンク制御情報であり、上述したように、複数のスロットフォーマットパターンが指定されている。なお、DCIフォーマット2_0を用いて通知されるスロットフォーマットは、設定情報と呼ばれてもよい。
スロットは、データのスケジュール単位であり、14個のシンボルから構成されている。スロットの各シンボルは、MTリソースのDLタイプ(D)、MTリソースのULタイプ(U)、又はMTリソースのFLタイプ(F)として利用することができる。
例えば、スロットフォーマットにおいて、Dが指定されているシンボルでは、IABノード10Bは、当該シンボルでは、MTリソースのDLタイプが設定されていると認識し、かつ、Softタイプが設定されたDUリソースは子リンクには利用不可であると認識する。
スロットフォーマットにおいて、Uが指定されているシンボルでは、IABノード10Bは、当該シンボルでは、MTリソースのULタイプが設定されていると認識し、かつ、Softタイプが設定されたDUリソースは子リンクには利用不可であると認識する。
スロットフォーマットにおいて、Fが指定されているシンボルでは、IABノード10Bは、当該シンボルでは、MTリソースのFLタイプが設定されていると認識し、かつ、Softタイプが設定されたDUリソースは子リンクに利用可能である認識する。
(ケース2)
ケース2では、MTリソースのDLタイプ、MTリソースのULタイプ、及びMTリソースのFLタイプのうちの1つを指示するための情報に基づいて、IABノード10Bが、MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を認識する。
ケース2では、MTリソースのDLタイプ、MTリソースのULタイプ、及びMTリソースのFLタイプのうちの1つを指示するための情報に基づいて、IABノード10Bが、MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を認識する。
当該情報としては、例えば、スロットフォーマットの組み合わせを指示するためのパラメータslotFormatCombinationIdを用いることができる。上述したように、slotFormatCombinationIdでは、スロットのパターンが指定されている。スロットの各シンボルには、2ビットの情報を用いて、MTリソースのDLタイプ、ULタイプ又はFLタイプが設定されている。
なお、slotFormatCombinationIdを用いて通知されるスロットのパターンは、設定情報と呼ばれてもよい。また、slotFormatCombinationIdは、上述したRRCシグナリングによって通知されてもよい。
例えば、2ビットの情報「00」によって、MTリソースのDLタイプを指示し、2ビットの情報「01」によって、MTリソースのULタイプを指示し、2ビットの情報「10」によって、MTリソースのFLタイプを示す。
2ビットの情報「00」が設定されているシンボルでは、IABノード10Bは、当該シンボルでは、MTリソースのDLタイプが設定されていると認識し、かつ、Softタイプが設定されたDUリソースは子リンクには利用不可であると認識する。
2ビットの情報「01」が設定されているシンボルでは、IABノード10Bは、当該シンボルでは、MTリソースのULタイプが設定されていると認識し、かつ、Softタイプが設定されたDUリソースは子リンクには利用不可であると認識する。
2ビットの情報「10」が設定されているシンボルでは、IABノード10Bは、当該シンボルでは、MTリソースのFLタイプが設定されていると認識し、かつ、Softタイプが設定されたDUリソースは子リンクに利用可能であると認識する。
(ケース2の変形例)
ケース2の変形例では、MTリソースのDLタイプ、MTリソースのULタイプ、及びDUリソースのSoftタイプの利用可能性のうちの1つを指示するための情報を使用して、MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を通知する。
ケース2の変形例では、MTリソースのDLタイプ、MTリソースのULタイプ、及びDUリソースのSoftタイプの利用可能性のうちの1つを指示するための情報を使用して、MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を通知する。
当該情報としては、例えば、ケース2と同様に、slotFormatCombinationIdを用いることができる。なお、ケース2の変形例では、Softタイプが設定されたDUリソースが子リンクに利用可能であると設定されている場合、IABリソース10Bは、MTリソースでは、FLタイプが設定されていると認識する。
例えば、2ビットの情報「00」によって、MTリソースのDLタイプを指示し、2ビットの情報「01」によって、MTリソースのULタイプを指示し、2ビットの情報「10」によって、Softタイプが設定されたDUリソースは子リンクに利用可能であることを示す。
2ビットの情報「00」が設定されているシンボルでは、IABノード10Bは、当該シンボルでは、MTリソースのDLタイプが設定されていると認識し、かつ、Softタイプが設定されたDUリソースは子リンクには利用不可であると認識する。
2ビットの情報「01」が設定されているシンボルでは、IABノード10Bは、当該シンボルでは、MTリソースのULタイプが設定されていると認識し、かつ、Softタイプが設定されたDUリソースは子リンクには利用不可であると認識する。
2ビットの情報「10」が設定されているシンボルでは、IABノード10Bは、当該シンボルでは、Softタイプが設定されたDUリソースは子リンクに利用可能であると認識し、かつ、MTリソースのFLタイプが設定されていると認識する。
(効果)
このように、ケース1,2によれば、IABノード10Bは、親IABノード10Aから、MTリソース及びDUリソースの設定情報を受信する場合、MTリソースについては、設定情報が、DLタイプ、ULタイプ及びFLタイプのうちの少なくとも1つを示すと認識する。また、設定情報にFLタイプが示されている場合には、IABノード10Bは、この部分はDUリソースの利用可否を示すと認識する。
このように、ケース1,2によれば、IABノード10Bは、親IABノード10Aから、MTリソース及びDUリソースの設定情報を受信する場合、MTリソースについては、設定情報が、DLタイプ、ULタイプ及びFLタイプのうちの少なくとも1つを示すと認識する。また、設定情報にFLタイプが示されている場合には、IABノード10Bは、この部分はDUリソースの利用可否を示すと認識する。
このような構成により、少ない情報量で、MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を、IABノード10Bに通知することができる。
ケース1によれば、IABノード10Bは、DCIフォーマット2_0を用いて通知された設定情報に基づいて、設定情報にFLタイプが示されている場合には、IABノード10Bは、この部分はDUリソースの利用可否を示すと認識する。
このような構成により、既存のスロットフォーマットを用いて、設定情報を通知することができるため、既存のスロットフォーマットを拡張せずに簡易な構成で、MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を、IABノード10Bに通知することができる。
ケース2によれば、IABノード10Bは、RRCシグナリングに含まれるslotFormatCombinationIdを用いて通知された設定情報に基づいて、設定情報にFLタイプが示されている場合には、IABノード10Bは、この部分はDUリソースの利用可否を示すと認識する。
このような構成により、既存のシグナリングを用いて、設定情報を通知することができるため、簡易な構成で、MTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を、IABノード10Bに通知することができる。
なお、本実施形態のMTリソースのリンク方向及びDUリソースの利用可能性を通知するスロットのパターンとして、実施の形態1,2で説明したMT-D、MT-U、MT-F及びDU―Aのパターンを用いてもよい。また、MT-D、MT-U、MT-F及びDU―Aのパターンを指示する方法は、実施の形態1,2に記載された方法を用いてもよい。
<ハードウェア構成等>
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。
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。
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、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17は、本開示の一実施の形態に係るIABノード及びUEのハードウェア構成の一例を示す図である。上述のIABノード10及びUE20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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。IABノード10及びUE20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。
IABノード10及びUE20における各機能は、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によ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(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部100、MT102、及びDU103などは、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、UE20の制御部は、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。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良い。
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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも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、本開示の一実施の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、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、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、磁気ストリップなどの少なくとも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。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ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、IABノード10及びUE20が備えるアンテナなどは、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、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、IABノード10及びUE20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)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。
<情報の通知、シグナリング>
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、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)メッセージなどであってもよい。
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、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)メッセージなどであってもよい。
<適用システム>
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。
<処理手順等>
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。
<基地局の動作>
本開示において基地局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、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、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、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。
本開示において基地局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、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、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、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。
<入出力の方向>
情報等(※「情報、信号」の項目参照)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。
情報等(※「情報、信号」の項目参照)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の扱い>
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。
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。
<判定方法>
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。
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。
<態様のバリエーション等>
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)行われてもよい。
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)行われてもよい。
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。
<ソフトウェア>
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。
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。
<情報、信号>
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。
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。
<「システム」、「ネットワーク」>
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。
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。
<パラメータ、チャネルの名称>
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。
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。
<基地局>
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「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。
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「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。
<移動局>
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。
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/移動局>
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。
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、複数のユーザ端末間の通信(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」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20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
<用語の意味、解釈>
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。
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>
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。
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。
<「に基づいて」の意味>
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「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。
<「第1の」、「第2の」>
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。
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。
<「手段」>
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。
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。
<オープン形式>
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。
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。
<TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成>
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。
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。
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(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(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。
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(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。
<最大送信電力>
本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
<冠詞>
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、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。
<「異なる」>
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、「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。
本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
10,10A,10B,10C IABノード
20 UE
100 制御部
102 MT
103 DU
104 受信部
20 UE
100 制御部
102 MT
103 DU
104 受信部
Claims (3)
- 無線ノードであって、
前記無線ノードと第1の無線ノードとの第1の無線区間、及び前記無線ノードと第2の無線ノード及びユーザ端末のうちの少なくとも1つとの第2の無線区間が設定され、
前記第1の無線ノードから、前記第1の無線区間または前記第2の無線区間に用いられる無線リソースの設定情報を受信する受信部と、
前記第1の無線ノード向けの第1モードの場合、前記設定情報が下りリンク、上りリンク及びフレキシブルのうちの少なくとも1つを示すと認識し、
前記第2無線ノード向けの第2モードの場合、前記フレキシブルの部分が、前記無線リソースの利用可否を示すと認識する制御部とを備える無線ノード。 - 前記制御部は、スロットのフォーマットを通知する下りリンク制御情報を用いて通知された前記設定情報に基づいて、前記フレキシブルの部分が、前記無線リソースの利用可否を示すと認識する請求項1に記載の無線ノード。
- 前記制御部は、無線リソース制御レイヤのシグナリングによって通知された前記設定情報に基づいて、前記フレキシブルの部分が、前記無線リソースの利用可否を示すと認識する請求項1に記載の無線ノード。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2021519480A JPWO2020230854A1 (ja) | 2019-05-16 | 2020-05-14 |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2019-093253 | 2019-05-16 | ||
JP2019093253 | 2019-05-16 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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-
2020
- 2020-05-14 JP JP2021519480A patent/JPWO2020230854A1/ja active Pending
- 2020-05-14 WO PCT/JP2020/019285 patent/WO2020230854A1/ja active Application Filing
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
HUAWEI; HISILICON: "Resource multiplexing between backhaul and access in IAB", 3GPP DRAFT; R1-1906001, 4 May 2019 (2019-05-04), Reno, USA, pages 1 - 9, XP051708043 * |
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NTT DOCOMO, INC.: "Mechanisms for resource multiplexing among backhaul and access links", 3GPP DRAFT; R1-1906203_MECHANISMS FOR RESOURCE MULTIPLEXING, 3 May 2019 (2019-05-03), Reno, Nevada, USA, pages 1 - 6, XP051708242 * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11477795B2 (en) * | 2019-12-09 | 2022-10-18 | Qualcomm Incorporated | IAB power configuration |
Also Published As
Publication number | Publication date |
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