WO2020234932A1 - ユーザ端末 - Google Patents

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WO2020234932A1
WO2020234932A1 PCT/JP2019/019727 JP2019019727W WO2020234932A1 WO 2020234932 A1 WO2020234932 A1 WO 2020234932A1 JP 2019019727 W JP2019019727 W JP 2019019727W WO 2020234932 A1 WO2020234932 A1 WO 2020234932A1
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WO
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frequency band
slot
slots
frequency
unit
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PCT/JP2019/019727
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English (en)
French (fr)
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浩樹 原田
翔平 吉岡
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to JP2021520504A priority patent/JP7295227B2/ja
Priority to EP23206970.8A priority patent/EP4290960A3/en
Priority to PCT/JP2019/019727 priority patent/WO2020234932A1/ja
Priority to US17/595,421 priority patent/US20220201666A1/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal corresponding to a high frequency band.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • NG Next Generation
  • PAPR peak-to-average power ratio
  • the larger the SCS the shorter the symbol / CP (Cyclic Prefix) period and slot period (when the 14 symbol / slot configuration is maintained).
  • the short slot period described above may cause the following problems. Specifically, when the same user terminal (User Equipment, UE) is scheduled in a plurality of consecutive slots, the first slot when the UE needs to start processing the second slot. Processing may not be completed.
  • UE User Equipment
  • the UE will be forced to perform parallel processing, causing an increase in UE cost, complexity, and power consumption.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and provides a user terminal capable of suppressing an increase in cost, complexity, and increase in power consumption even when a high frequency band exceeding 50 GHz is used. With the goal.
  • One aspect of the present invention is a user terminal (UE200), and when a high frequency band (FRx) having a higher frequency than a frequency band including one or more frequency ranges (FR1, FR2) is used, the frequency is described. Transmission and reception of signals sent and received using a control unit (control unit 270) that has a larger number of symbols constituting one slot than when a band is used and a slot having a larger number of symbols than when the frequency band is used.
  • a unit radio signal transmission / reception unit 210) is provided.
  • One aspect of the present invention is a user terminal (UE200), in which a high frequency band having a higher frequency than a frequency band including one or a plurality of frequency ranges is used, which is more physical than when the frequency band is used.
  • a control unit (control unit 270) that increases the monitoring interval of the downlink control channel (PDCCH), and a receiving unit (data) that receives the physical downlink control channel based on the monitoring interval that is larger than when the frequency band is used. It is equipped with a transmitter / receiver 260).
  • One aspect of the present invention is a user terminal (UE200), in which a high frequency band having a higher frequency than a frequency band including one or more frequency ranges is used, the physical downlink is performed across different slots.
  • a control unit (control unit 270) that maps a control channel (PDCCH) and a physical downlink data channel (PDSCH) associated with the physical downlink control channel, and the physical downlink control channel straddling between the different slots. It includes a receiving unit (data transmitting / receiving unit 260) that receives data via the physical downlink data channel associated with.
  • One aspect of the present invention is a user terminal (UE200), and when a high frequency band having a higher frequency than a frequency band including one or more frequency ranges is used, the downlink is different from the case where the frequency band is used. It includes a control unit (control unit 270) that sets the number of continuous slots used for scheduling, and a transmission unit (control signal processing unit 240) that transmits information indicating the number of continuous slots to the network.
  • control unit 270 that sets the number of continuous slots used for scheduling
  • control signal processing unit 240 that transmits information indicating the number of continuous slots to the network.
  • One aspect of the present invention is a user terminal (UE200), in the case of using a high frequency band having a frequency higher than the frequency band including one or more frequency ranges, the data is more than the case of using the frequency band. It includes a control unit (control unit 270) that reduces the number of processes for automatic retransmission control, and a transmission / reception unit (data transmission / reception unit 260) that transmits / receives data based on the automatic data retransmission control that has a small number of processes.
  • control unit 270 that reduces the number of processes for automatic retransmission control
  • data transmission / reception unit 260 that transmits / receives data based on the automatic data retransmission control that has a small number of processes.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing a frequency range used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a wireless frame, a subframe, and a slot used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of UE200.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of a problem when the Sub-Carrier Spacing (SCS) is increased and the slot period is shortened.
  • FIG. 6A is a diagram showing a configuration example (No. 1) of the slot according to Option 1.
  • FIG. 6B is a diagram showing a configuration example (No. 2) of the slot according to option 1.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of PDCCH monitoring occupation in option 2.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing a frequency range used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of mapping a single TB to a plurality of slots in Option 3.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of cross-slot scheduling in Option 4.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of downlink scheduling in option 5.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of mitigating the number of HARQ processes in option 6.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of UE200.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to 5G New Radio (NR), and includes Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN20, and user terminal 200 (hereinafter, UE200)).
  • NR 5G New Radio
  • NG-RAN20 Next Generation-Radio Access Network 20
  • UE200 user terminal 200
  • NG-RAN20 actually includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNB (or ng-eNB), and is connected to a core network (5GC, not shown) according to 5G.
  • NG-RAN20 and 5GC may be simply expressed as "network”.
  • the gNB100 is a wireless base station that complies with 5G, and executes wireless communication according to UE200 and 5G.
  • the gNB100 and UE200 include Massive MIMO that produces a more directional beam by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, carrier aggregation (CA) that uses multiple component carriers (CC), and multiple carriers. It is possible to support dual connectivity (DC) that simultaneously transmits component carriers between the NG-RAN Node and UE.
  • Massive MIMO that produces a more directional beam by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 10 supports a plurality of frequency ranges (FR).
  • FIG. 2 shows the frequency range used in the wireless communication system 10.
  • the wireless communication system 10 corresponds to FR1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are as follows.
  • FR1 410 MHz to 7.125 GHz
  • FR2 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • FR1 uses 15, 30 or 60 kHz
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 has a higher frequency than FR1, uses SCS of 60, or 120kHz (240kHz may be included), and uses a bandwidth (BW) of 50 to 400MHz.
  • SCS may be interpreted as numerology. Numerology is defined in 3GPP TS38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • the wireless communication system 10 supports FRx (high frequency band), which has a higher frequency than the frequency band of 52.6 GHz or less including FR1 and FR2.
  • FRx belongs to the so-called EHF (extremely high frequency, also called millimeter wave).
  • EHF extreme high frequency, also called millimeter wave.
  • FRx is a frequency band that exceeds 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
  • a narrower beam that is, a larger number of beams
  • larger (wider) SCSs ie, fewer FFT points
  • PAPR reduction mechanisms or single carrier waveforms may be required to be more sensitive to PAPR and power amplifier non-linearity.
  • CP-OFDM / DFT-S-OFDM with a larger Sub-Carrier Spacing can be applied.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • FIG. 3 shows a configuration example of a wireless frame, a subframe, and a slot used in the wireless communication system 10.
  • Table 1 shows the relationship between the SCS and the symbol period.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of UE200.
  • the UE 200 includes a radio signal transmission / reception unit 210, an amplifier unit 220, a modulation / demodulation unit 230, a control signal processing unit 240, an encoding / decoding unit 250, a data transmission / reception unit 260, and a control unit 270.
  • the wireless signal transmitter / receiver 210 transmits / receives a wireless signal according to NR.
  • the radio signal transmitter / receiver 210 controls Massive MIMO, which generates a beam with higher directivity by controlling radio frequency (RF) signals transmitted from a plurality of antenna elements, and carrier aggregation using a plurality of component carriers (CC). It supports CA) and dual connectivity (DC) that simultaneously transmits component carriers between multiple NG-RAN Nodes and UEs.
  • Massive MIMO which generates a beam with higher directivity by controlling radio frequency (RF) signals transmitted from a plurality of antenna elements, and carrier aggregation using a plurality of component carriers (CC). It supports CA) and dual connectivity (DC) that simultaneously transmits component carriers between multiple NG-RAN Nodes and UEs.
  • the wireless signal transmission / reception unit 210 can transmit / receive a wireless signal using a slot having a larger number of symbols than when FR1 or FR2 is used.
  • the number of symbols is specifically the number of OFDM symbols constituting the slot shown in FIG.
  • the radio signal transmitter / receiver 210 transmits a radio signal using a slot having a 28 symbol / slot or a 56 symbol / slot configuration.
  • the radio signal transmission / reception unit 210 constitutes a transmission / reception unit that transmits / receives a signal using a slot having a larger number of symbols than when FR1 or FR2 (frequency band) is used.
  • the amplifier unit 220 is composed of PA (Power Amplifier) / LNA (Low Noise Amplifier) and the like.
  • the amplifier unit 220 amplifies the signal output from the modulation / demodulation unit 230 to a predetermined power level. Further, the amplifier unit 220 amplifies the RF signal output from the radio signal transmission / reception unit 210.
  • the modulation / demodulation unit 230 executes data modulation / demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (gNB100 or other gNB).
  • the control signal processing unit 240 executes processing related to various control signals transmitted and received by the UE 200. Specifically, the control signal processing unit 240 receives various control signals transmitted from the gNB 100 via a predetermined control channel, for example, control signals of the radio resource control layer (RRC). Further, the control signal processing unit 240 transmits various control signals to the gNB 100 via a predetermined control channel.
  • a predetermined control channel for example, control signals of the radio resource control layer (RRC).
  • RRC radio resource control layer
  • control signal processing unit 240 can receive the PDCCH based on the PDCCH monitoring occurrence (monitoring interval) of the PDCCH (Physical Downlink Control Channel) which is larger than that when FR1 or FR2 is used.
  • the control signal processing unit 240 constitutes a receiving unit that receives the physical downlink control channel based on the monitoring interval of the physical downlink control channel that is larger than when FR1 or FR2 (frequency band) is used. ..
  • control signal processing unit 240 transmits information indicating the number of continuous slots used for downlink scheduling to the network when FRx (see FIG. 2) is used, which is different from the case where FR1 or FR2 is used.
  • the control signal processing unit 240 reports the capacity information indicating the number of continuous slots to the network (NG-RAN20 or 5GC) as the capability of the UE200.
  • the control signal processing unit 240 uses FRx (high frequency band), which has a higher frequency than FR1 or FR2 (frequency band), and is different from the case of using FR1 or FR2, and is used for downlink scheduling.
  • FRx high frequency band
  • a transmitter that transmits the number of slots to the network is configured.
  • the coding / decoding unit 250 executes data division / concatenation and channel coding / decoding for each predetermined communication destination (gNB100 or other gNB).
  • the coding / decoding unit 250 divides the data output from the data transmitting / receiving unit 260 into a predetermined size, and executes channel coding for the divided data. Further, the coding / decoding unit 250 decodes the data output from the modulation / demodulation unit 230 and concatenates the decoded data.
  • the data transmission / reception unit 260 executes transmission / reception of Protocol Data Unit (PDU) and Service Data Unit (SDU).
  • the data transmitter / receiver 260 is a PDU / SDU in a plurality of layers (such as a medium access control layer (MAC), a wireless link control layer (RLC), and a packet data convergence protocol layer (PDCP)). Assemble / disassemble the.
  • the data transmission / reception unit 260 executes data error correction and retransmission control based on the hybrid ARQ (Hybrid automatic repeat request).
  • the data transmission / reception unit 260 can transmit a transport block (TB) mapped to a plurality of slots when FRx is used. That is, in the present embodiment, when FRx is used, one TB can be mapped across a plurality of slots instead of one slot.
  • the data transmission / reception unit 260 constitutes a transmission unit that transmits a transport block mapped to a plurality of slots.
  • the PDCCH can be mapped between different slots and the PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) associated with the PDCCH.
  • the data transmission / reception unit 260 can receive data via the PDSCH associated with the PDCCH across different slots.
  • the data transmission / reception unit 260 constitutes a reception unit that receives data via the physical downlink data channel associated with the physical downlink control channel across different slots.
  • the number of HARQ processes can be smaller than when FR1 or FR2 is used.
  • the data transmission / reception unit 260 operates HARQ, which has a small number of processes, to transmit / receive data.
  • the data transmission / reception unit 260 constitutes a transmission / reception unit that transmits / receives data based on automatic data retransmission control with a small number of processes.
  • the control unit 270 controls each functional block that constitutes the UE200.
  • the outline of the function of the control unit 270 will be described below.
  • the details of the operation of UE200 executed by the control unit 270 will be described later.
  • control unit 270 uses one or more frequency ranges, specifically FRx (high frequency band) having a frequency higher than the frequency band including FR1 or FR2, FR1 or FR2 is used.
  • FRx high frequency band
  • FR1 or FR2 is used.
  • the number of symbols (OFDM symbols) constituting one slot can be increased as compared with the case of using it.
  • control unit 270 can change from a 14-symbol / slot configuration to a 28-symbol / slot or 56-symbol / slot configuration.
  • the number of symbols constituting one slot may be directly specified by a numerical value, or may be specified in the form of N * 14.
  • N is an integer, preferably a power of 2 (2 N ).
  • control unit 270 can make the monitoring interval of PDCCH (physical downlink control channel) larger when FRx is used than when FR1 or FR2 is used.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • control unit 270 can define the UE capability for PDCCH monitoring with a larger minimum gap than when using FR1 or FR2.
  • control unit 270 may define only PDCCH monitoring at slot level, or at multiple slot levels, rather than multiple times within a slot.
  • the control unit 270 can map one transport block (TB) to multiple slots. Specifically, when FRx is used, the control unit 270 can map one TB across a plurality of slots instead of one slot.
  • TB can include one or more data units (PDU: Protocol Data Unit), and the data unit (for example, MAC-PDU) may be interpreted in the same manner as TB.
  • PDU Protocol Data Unit
  • the control unit 270 may map one TB to a plurality of consecutive slots, or may map one TB to a plurality of non-continuous slots.
  • control unit 270 can map the PDCCH and the PDSCH associated with the PDCCH across different slots.
  • control unit 270 schedules the PDCCH and the PDSCH specified by the PDCCH in different slots (may be called cross-slot scheduling).
  • the PDCCH and PDSCH may be mapped (assigned) to adjacent slots, or one or more slots between the non-adjacent slots, that is, the PDCCH slot and the PDSCH slot. May be present.
  • control unit 270 can set the number of continuous slots used for downlink scheduling when FRx is used, which is different from when FR1 or FR2 is used. Specifically, the control unit 270 determines the maximum number of continuous slots used for downlink scheduling, and notifies NG-RAN20 (or 5GC) of information indicating the determined number of continuous slots.
  • the notification of the number of continuous slots is obtained by using signaling of the upper layer (for example, RRC), but a control signal of the lower layer (for example, MAC) may be used.
  • the upper layer for example, RRC
  • a control signal of the lower layer for example, MAC
  • control unit 270 can reduce the number of HARQ (data automatic retransmission control) processes when FRx is used as compared with when FR1 or FR2 is used.
  • HARQ data automatic retransmission control
  • the UE200 when using FR1 or FR2, the UE200 simultaneously allows the sender to send data to another HARQ process while waiting for an acknowledgment from one HARQ process to improve throughput.
  • Up to 16 HARQ processes can be operated, but the control unit 270 reduces (mitigates) the maximum number of HARQ processes when FRx is used.
  • control unit 270 can reduce the number of HARQ processes that can operate at the same time to 4 or 8.
  • FRx (see FIG. 2), which is a frequency band exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz, is used.
  • the UE200 supports extended downlink scheduling when using such high frequency bands.
  • the operation of the UE 200 that can solve the problem will be specifically described while explaining the details of the problem when the Sub-Carrier Spacing (SCS) becomes large and the slot period becomes short.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of issues when the Sub-Carrier Spacing (SCS) is increased and the slot period is shortened.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • PDCCH, Demodulation reference signal (DMRS) and PDSCH are sequentially assigned in the slots (see FIG. 3).
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PDSCH are sequentially assigned in the slots (see FIG. 3).
  • the UE200 prepares feedback to the gNB100 and executes uplink transmission using PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the UE200 sequentially receives the PDCCH, DMRS and PDSCH transmitted from the gNB100, and sequentially executes the PDCCH decoding, the channel estimation using the DMRS, and the PDSCH decoding process (see the arrow in the figure). Each process takes a certain amount of time, as indicated by the length of the arrow.
  • the UE200 if the UE200 is scheduled for multiple consecutive slots, it is possible that the processing of the first slot has not been completed when the UE200 needs to start processing the second slot (Figure). See where the arrows in the middle overlap in the time direction). In such a case, the UE200 has to execute parallel processing, and the shorter the slot period, the larger the number of parallel processing may be.
  • UE200 is required to have such parallel processing capacity. However, this causes an increase in the cost, complexity and power consumption of the UE200.
  • UE200 corresponds to scalable Numerology (SCS) when FRx is used in order to solve such a problem.
  • SCS scalable Numerology
  • -Option 1 Change the slot definition from 14 symbols to> 14 symbols-Option 2: Define UE capability for PDCCH monitoring with a minimum gap greater than FR1 / FR2 (eg slot level or multi-slot level) PDCCH monitoring only) -Option 3: Supports single TB mapping to multiple slots-Option 4: Defines cross-slot scheduling (assignment of PDCCH and PDSCH to different slots) as default-Option 5: Downstream Define a UE capability report that indicates the maximum number of consecutive slots for scheduling-Option 6: Relax the number of HARQ processes required The UE200 can operate according to at least any, or a combination of, or all of options 1-6.
  • Option 1 the slot definition is changed from 14 symbols to> 14 symbols, that is, the number of ODFM symbols that make up one slot is 15 or more.
  • An OFDM symbol is a unit of data to be transmitted, and in the case of OFDM, it is composed of a plurality of subcarriers. CP is inserted at the beginning of each symbol.
  • the slot configuration is defined as N * 14 symbols (for example, 28 symbols, 56 symbols, etc.).
  • N is an integer, preferably a power of 2 (2 N ).
  • the value of N may be defined in advance, or may be specified from the network each time FRx is used.
  • 6A and 6B show a configuration example of the slot according to option 1. At least one of the following changes is required for mapping the reference signal (DMRS) and various channels to the expanded slot.
  • DMRS reference signal
  • -Candidate values for the number of symbols in CORESET support values greater than 3 (up to N times 3) (for example, up to 6 symbols for 28 symbols / slot).
  • -The candidate values for the symbol index of PDSCH DMRStype A (MIB dmrs-TypeA-position) are different from those for FR1 / FR2 (for example, # 6, 7 for # 2, 3 for FR1 / FR2).
  • candidate values for additional DMRS for PDSCH are different than for FR1 / FR2 (eg, additional DMRS can exist after symbol # 13 (see Figure 3)).
  • -CSI-RS (firstOFDMSymbolInTimeDomain) candidate positions support positions above # 13.
  • -PDSCH time domain resource allocation pattern (SLIV: Start and Length Indicator Value) candidates are different from FR1 / FR2 (for example). Larger starting positions and / or lengths can be applied)
  • -Like TDD-UL-DL-Config the number of DL / UL / Flexible candidate symbols supports larger values than in FR1 / FR2. Also, in the case of this option, the following alternative approach May be applied.
  • the number of subcarriers per PRB may be less than 12. Therefore, the total number of REs (Resource Elements) in the PRB / slot is the same as in the case of FR1 / FR2 (that is, 168)). As a result, even if it is expanded to 28 symbols / slots, the aspect ratio of the radio resources in the time direction and the frequency direction can be approached to that of FR1 / FR2.
  • 6A and 6B show an example of the arrangement of the CORESET symbol (PDCCH), DMRS and PDSCH in a 28 symbol / slot configuration.
  • FIG. 6A only the time domain resource allocation (TDRA) for PDSCH is expanded.
  • FIG. 6B the number of CORESET symbols, the position and number of DMRS symbols, and the PDSCH TDRA are expanded.
  • Option 2 This option defines the UE capability for PDCCH monitoring with a minimum gap greater than FR1 / FR2.
  • the UE200 performs slot-level or multi-slot-level PDCCH monitoring instead of multiple times in a slot.
  • FIG. 7 shows an example of PDCCH monitoring occupation in option 2.
  • Example 1 Use the reported value of pdcch-MonitoringAnyOccasionsWithSpanGap (see 3GPP TS38.331) different from that of FR1 / FR2.
  • Example 2 The value set of pdcch-MonitoringAnyOccasionsWithSpanGap is changed from the case of FR1 / FR2 (Example 1).
  • Example 3 Defining new signaling for the minimum gap length between PDCCH monitoring occasions
  • Example 4 Support for multiple PDCCH monitoring occasions within a slot is not defined and the minimum gap between PDCCH monitoring occasions is Defined as one slot (see middle row in Figure 7)
  • Example 5 Support for PDCCH monitoring occasions in all slots is not defined, and the minimum gap between PDCCH monitoring occasions is defined as> 1 slot, or 2 or more slots (see bottom of Figure 7). That is, in the case of Example 5, the PDCCH monitoring occasion arrives once in several slots.
  • FIG. 8 shows an example of mapping a single TB to a plurality of slots in Option 3.
  • Such PDSCH scheduling to multiple slots is preferably defined as the "default" when FRx is used. That is, the mapping of TBs to a single slot, in other words. Scheduling PDSCH to a single slot is preferably optional (Example 1).
  • PDSCH scheduling to a single slot may only be applied if explicitly indicated by the scheduling DCI (Example 2).
  • the PDSCH time domain resource allocation pattern (SLIV) candidates may be different from those for FR1 / FR2.
  • the SLIV candidate may be different from that of FR1 / FR2.
  • the mapping of the reference signal may be different from the case of FR1 / FR2.
  • PDSCH DMRS can be located only in the first slot
  • PTRS (Phase Tracking Reference Signal) mapping can be located in multiple slots.
  • FIG. 9 shows an example of cross-slot scheduling in option 4.
  • the PDSCH associated with the PDCCH is scheduled in a different slot.
  • the straight line arrows in the figure correspond to the decoding of PDCCH (CORESET) by UE200, the channel estimation using DMRS, and the decoding process of PDSCH as in FIG.
  • the slot offset between PDCCH and PDSCH that is, the default value of k0 of PDSCH-TimeDomainResourceAllocation can be changed from 0 to> 0.
  • PDSCH DMRS can be transmitted by the slot containing PDCCH and / or the slot containing PDSCH.
  • such settings can be dynamically dictated by RRC signaling, MAC-CE (Control Element), or downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • the same Transmission Configuration Indication (TCI) state Qasi Co-Location (QCL) property
  • QCL Quality of Location
  • Option 5 This option defines a UE capability report that indicates the maximum number of consecutive slots for downlink scheduling.
  • UE200 can report the maximum number of continuous slots for downlink scheduling to the network. Note that the UE200 reports the maximum number of consecutive slots N to the network, and if it has already been scheduled for the N consecutive slots, it may be expected that the UE200 will not be scheduled for the next slot.
  • FIG. 10 shows an example of downlink scheduling in option 5.
  • the UE200 reports the maximum number of consecutive slots N as 2 to the network, it is not scheduled in the slot after being scheduled in two consecutive slots (at the end of PDSCH in the figure). , See the gap with the beginning of CORESET).
  • FIG. 11 shows an example of mitigating the number of HARQ processes in option 6.
  • HARQ allows up to 16 HARQ processes at the same time so that the sender can send data to another HARQ process while waiting for an acknowledgment from one HARQ process. Can be operated. This option reduces this maximum number of HARQ processes.
  • the number of HARQ processes per serving cell may be reported as UE capability, and 16 may not be included in the option or candidate value.
  • the UE200 may require and support a number less than 16 (below the dotted line in the figure), eg, 8 HARQ processes.
  • the candidate value of nrofHARQ-ProcessesForPDSCH (see 3GPP TS38.331) in PDSCH-ServingCellConfig may be different from the candidate value of FR1 / FR2. For example, 16 may be deleted.
  • a larger Sub-Carrier Spacing (SCS) is applied, and even if the symbol period becomes extremely short, the UE200 is scheduled to multiple consecutive slots and processing of the second slot is started. It is possible to reduce the possibility that the processing of the first slot is not completed when it is necessary to do so.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • the UE200 can increase the monitoring interval of PDCCH (physical downlink control channel) when FRx is used as compared with the case where FR1 or FR2 is used (option 2).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • UE200 when using FRx, can map one transport block (TB) to multiple slots (option 3). Further, when FRx is used, the UE200 can map the PDCCH and the PDSCH associated with the PDCCH across different slots (option 4).
  • UE200 can set the number of continuous slots used for downlink scheduling when FRx is used, which is different from when FR1 or FR2 is used (option 5). Further, the UE200 can reduce the number of HARQ (automatic data retransmission control) processes when using FRx as compared with the case where FR1 or FR2 is used (option 6).
  • HARQ automatic data retransmission control
  • options 1 to 6 have been described in sequence, but as described above, the UE200 may execute any of options 1 to 6, may be a plurality of combinations, or may be possible. If so, all options may be executed at the same time.
  • FRx is assumed to have a frequency exceeding 52.6 GHz, but FRx may be 52.6 GHz or less. Also, in this case, the upper limit of FR2 may be lower than 52.6 GHz.
  • each functional block is realized by any combination of at least one of hardware and software.
  • the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , 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.
  • a functional block that makes transmission function is called a transmitting unit or a transmitter.
  • the method of realizing each is not particularly limited.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of UE200.
  • the UE 200 may be 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 device 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.
  • Each functional block of UE200 (see FIG. 4) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function in the UE 200 is such that the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002 to control the communication by the communication device 1004 and the memory 1002. And by controlling at least one of reading and writing of data in the storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • 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 various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • 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 ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
  • the memory 1002 may be called 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 execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
  • 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.
  • Communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts 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.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
  • 5G 5 th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New Radio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark))
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®
  • other systems that utilize suitable systems and at least next-generation systems extended based on them. It may be applied to one.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • Information and signals 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 may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table.
  • the input / output information can be overwritten, updated, or added.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be transmitted to another device.
  • 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).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website, where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be referred to as a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be indexed.
  • Base Station BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • 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 (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)). Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (Remote Radio)
  • Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • cell refers to a base station that provides communication services in this coverage, and part or all of the coverage area of at least one of the base station subsystems.
  • 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 the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of a base station and a mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same applies hereinafter).
  • communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the mobile station may have the function of the base station.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side").
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the mobile station.
  • 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.
  • Electromagnetic energies with wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • references to elements using designations such as “first”, “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted there, or that the first element must somehow precede the second element.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • Radio communication system 20 NG-RAN 100 gNB 200 UE 210 Radio signal transmission / reception 220 Amplifier 230 Modulation / demodulation 240 Control signal processing 250 Coding / decoding 260 Data transmission / reception 270 Control 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus

Landscapes

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

Abstract

ユーザ端末は、一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域よりも高周波数である高周波数帯域を用いる場合、1スロットを構成するシンボル数を多くする。ユーザ端末は、シンボル数が多くなったスロットを用いて信号を送受信する。

Description

ユーザ端末
 本発明は、高周波数帯域に対応したユーザ端末に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Long Term Evolution(LTE)を仕様化し、LTEのさらなる高速化を目的としてLTE-Advanced(以下、LTE-Advancedを含めてLTEという)、さらに、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)の仕様化も進められている。
 3GPPのRelease 15及びRelease 16(NR)では、52.6GHz帯域までの動作が仕様化されている。また、Release 16の仕様では、52.6GHzを超える帯域での動作も検討されている(非特許文献1参照)。Study Item(SI)での目標周波数範囲は52.6GHz~114.25GHzである。
 このようにキャリア周波数が非常に高い場合、位相雑音及び伝搬損失の増大が問題となる。また、Peak-to-Average Power Ratio(PAPR)及びパワーアンプの非線形性に対してより敏感となる。
 このような問題を解決するには、52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCP-OFDM/DFT-S-OFDMの適用が考えられる。当該OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)は、PAPRも高い。
 一方、SCSが大きい程、シンボル/CP(Cyclic Prefix)期間及びスロット期間が短くなる(14シンボル/スロットの構成が維持される場合)。
3GPP TR 38.807 V0.1.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on requirements for NR beyond 52.6 GHz (Release 16)、3GPP、2019年3月
 しかしながら、上述したような短いスロット期間は、次のような問題を引き起こす可能性がある。具体的には、同一のユーザ端末(User Equipment, UE)が複数の連続したスロットにスケジュールされている場合、当該UEが2番目のスロットの処理を開始する必要があるときに、1番目のスロットの処理が完了していない可能性がある。
 つまり、スロット期間が短すぎると、UEは並列処理を余儀なくされ、UEのコスト増、複雑化及び消費電力の増大を引き起こす。
 そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、50GHzを超えるような高周波数帯域を用いる場合でも、コスト増、複雑化及び消費電力の増大を抑制し得るユーザ端末の提供を目的とする。
 本発明の一態様は、ユーザ端末(UE200)であって、一つまたは複数の周波数レンジ(FR1, FR2)を含む周波数帯域よりも高周波数である高周波数帯域(FRx)を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合よりも、1スロットを構成するシンボル数を多くする制御部(制御部270)と、前記周波数帯域を用いる場合よりも前記シンボル数が多くなったスロットを用いて信号を送受信する送受信部(無線信号送受信部210)とを備える。
 本発明の一態様は、ユーザ端末(UE200)であって、一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域よりも高周波数である高周波数帯域を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合よりも、物理下り制御チャネル(PDCCH)のモニタリング間隔を大きくする制御部(制御部270)と、前記周波数帯域を用いる場合よりも大きくなった前記モニタリング間隔に基づいて前記物理下り制御チャネルを受信する受信部(データ送受信部260)と備える。
 本発明の一態様は、ユーザ端末(UE200)であって、一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域よりも高周波数である高周波数帯域を用いる場合、1つのトランスポートブロックを複数のスロットにマッピングする制御部(制御部270)と、前記複数のスロットにマッピングされる前記トランスポートブロックを送信する送信部(データ送受信部260)とを備える。
 本発明の一態様は、ユーザ端末(UE200)であって、一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域よりも高周波数である高周波数帯域を用いる場合、異なるスロット間に跨がって物理下り制御チャネル(PDCCH)と、前記物理下り制御チャネルと対応付けられる物理下りデータチャネル(PDSCH)とをマッピングする制御部(制御部270)と、前記異なるスロット間に跨がって前記物理下り制御チャネルと対応付けられた前記物理下りデータチャネルを介してデータを受信する受信部(データ送受信部260)とを備える。
 本発明の一態様は、ユーザ端末(UE200)であって、一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域よりも高周波数である高周波数帯域を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合と異なる、下りスケジューリングに用いられる連続スロット数を設定する制御部(制御部270)と、前記連続スロット数を示す情報をネットワークに送信する送信部(制御信号処理部240)とを備える。
 本発明の一態様は、ユーザ端末(UE200)であって、一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域よりも高周波数である高周波数帯域を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合よりも、データ自動再送制御のプロセス数を少なくする制御部(制御部270)と、前記プロセス数が少ない前記データ自動再送制御に基づいてデータを送受信する送受信部(データ送受信部260)とを備える。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す図である。 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。 図5は、Sub-Carrier Spacing(SCS)を大きくし、スロット期間が短くなった場合における課題の説明図である。 図6Aは、オプション1に係るスロットの構成例(その1)を示す図である。 図6Bは、オプション1に係るスロットの構成例(その2)を示す図である。 図7は、オプション2におけるPDCCH monitoring occasionの例を示す図である。 図8は、オプション3における複数のスロットへのシングルTBのマッピング例を示す図である。 図9は、オプション4におけるクロス・スロット・スケージューリングの例を示す図である。 図10は、オプション5における下りスケジューリングの例を示す図である。 図11は、オプション6におけるHARQプロセス数の緩和例を示す図である。 図12は、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及びユーザ端末200(以下、UE200)を含む。
 NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 gNB100は、5Gに従った無線基地局であり、UE200と5Gに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及び複数のNG-RAN NodeとUEとの間においてコンポーネントキャリアを同時送信するデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応する。図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す。
 図2に示すように、無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、次のとおりである。
  ・FR1:410 MHz~7.125 GHz
  ・FR2:24.25 GHz~52.6 GHz
 FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられる。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60,または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられる。
 なお、SCSは、numerologyと解釈されてもよい。numerologyは、3GPP TS38.300において定義されており、周波数ドメインにおける一つのサブキャリアスペーシングと対応する。
 さらに、無線通信システム10は、FR1及びFR2を含む52.6GHz以下の周波数帯域よりも高周波数であるFRx(高周波数帯域)に対応する。FRxは、いわゆるEHF(extremely high frequency、ミリ波とも呼ばれる)に属する。具体的には、FRxは、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯である。
 このような高周波数帯域では、上述したように、キャリア間の位相雑音の増大が問題となる。このため、より大きな(広い)SCS、またはシングルキャリア波形の適用が必要となり得る。
 また、伝搬損失が大きくなるため、より狭いビーム(すなわち、より多数のビーム)が必要となり得る。さらに、PAPR及びパワーアンプの非線形性に対してより敏感となるため、より大きな(広い)SCS(すなわち、より少ない数のFFTポイント)、PAPR低減メカニズム、またはシングルキャリア波形が必要となり得る。
 このような問題を解決するには、上述したように、52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCP-OFDM/DFT-S-OFDMの適用が考えられるが、SCSが大きい程、シンボル/CP(Cyclic Prefix)期間及びスロット期間が短くなる(14シンボル/スロットの構成が維持される場合)。
 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。また、表1は、SCSとシンボル期間との関係を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示すように、14シンボル/スロットの構成が維持される場合、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。
 本実施形態では、このようにSCSを大きくした場合でも、UE200のコスト増、複雑化及び消費電力の増大を抑制し得るメカニズムが提供される。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。
 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。図4に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
 無線信号送受信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、複数のアンテナ素子から送信される無線(RF)信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及び複数のNG-RAN NodeとUEとの間においてコンポーネントキャリアを同時送信するデュアルコネクティビティ(DC)などに対応する。
 無線信号送受信部210は、FR1またFR2を用いる場合よりもシンボル数が多くなったスロットを用いて無線信号を送受信できる。なお、シンボル数とは、具体的には、図3に示すスロットを構成するOFDMシンボルの数である。
 例えば、無線信号送受信部210は、28シンボル/スロットまたは56シンボル/スロット構成のスロットを用いて無線信号を送信する。本実施形態において、無線信号送受信部210は、FR1またFR2(周波数帯域)を用いる場合よりもシンボル数が多くなったスロットを用いて信号を送受信する送受信部を構成する。
 アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(gNB100または他のgNB)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。
 制御信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理を実行する。具体的には、制御信号処理部240は、gNB100から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号処理部240は、gNB100に向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
 本実施形態では、制御信号処理部240は、FR1またはFR2を用いる場合よりも大きくなったPDCCH(Physical Downlink Control Channel)のPDCCH monitoring occasion(モニタリング間隔)に基づいて、PDCCHを受信できる。本実施形態において、制御信号処理部240は、FR1またFR2(周波数帯域)を用いる場合よりも大きくなった物理下り制御チャネルのモニタリング間隔に基づいて当該物理下り制御チャネルを受信する受信部を構成する。
 また、本実施形態では、制御信号処理部240は、FRx(図2参照)を用いる場合、FR1またFR2を用いる場合と異なる、下りスケジューリングに用いられる連続スロット数を示す情報をネットワークに送信する。
 具体的には、制御信号処理部240は、UE200の能力として、当該連続スロット数を示す情報(capability information)をネットワーク(NG-RAN20または5GC)に報告する。本実施形態において、制御信号処理部240は、FR1またFR2(周波数帯域)よりも高周波数であるFRx(高周波数帯域)を用いる場合、FR1またFR2を用いる場合と異なる、下りスケジューリングに用いられる連続スロット数をネットワークに送信する送信部を構成する。
 符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100または他のgNB)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
 具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、ハイブリッドARQ(Hybrid automatic repeat request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
 本実施形態では、データ送受信部260は、FRxが用いられる場合、複数のスロットにマッピングされるトランスポートブロック(TB)を送信できる。つまり、本実施形態では、FRxが用いられる場合、1つのTBが、1つのスロットではなく、複数のスロットに跨がってマッピングされ得る。本実施形態において、データ送受信部260は、複数のスロットにマッピングされるトランスポートブロックを送信する送信部を構成する。
 また、本実施形態では、後述するように、FRxが用いられる場合、異なるスロット間に跨がってPDCCHと、当該PDCCHと対応付けられるPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)とがマッピングされ得る。データ送受信部260は、このような場合、異なるスロット間に跨がってPDCCHと対応付けられた当該PDSCHを介してデータを受信できる。本実施形態において、データ送受信部260は、異なるスロット間に跨がって物理下り制御チャネルと対応付けられた物理下りデータチャネルを介してデータを受信する受信部を構成する。
 さらに、本実施形態では、後述するように、FRxが用いられる場合、FR1またはFR2が用いられる場合よりもHARQのプロセス数が少なくなり得る。データ送受信部260は、このような場合、プロセス数が少ないHARQを動作させ、データを送受信する。本実施形態において、データ送受信部260は、プロセス数が少ないデータ自動再送制御に基づいてデータを送受信する送受信部を構成する。
 制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。以下、制御部270の機能の概要について説明する。なお、制御部270によって実行されるUE200の動作の詳細については、後述する。
 本実施形態では、制御部270は、一つまたは複数の周波数レンジ、具体的には、FR1またはFR2を含む周波数帯域よりも高周波数であるFRx(高周波数帯域)を用いる場合、FR1またはFR2を用いる場合よりも、1スロットを構成するシンボル数(OFDMシンボル数)を多くできる。
 例えば、制御部270は、14シンボル/スロットの構成から、28シンボル/スロットまたは56シンボル/スロット構成に変更できる。1スロットを構成するシンボル数は、直接数値で規定されてもよいし、N*14の形式で規定されても構わない。Nは、整数であり、2の累乗(2N)とすることが好ましい。
 また、制御部270は、FRxを用いる場合、FR1またはFR2を用いる場合よりも、PDCCH(物理下り制御チャネル)のモニタリング間隔を大きくできる。
 具体的には、制御部270は、FR1またはFR2を用いる場合よりも大きい最小ギャップを有するPDCCHモニタリングのためのUE能力を定義できる。例えば、制御部270は、スロット内において複数回ではなく、スロットレベル、または複数スロットレベルでのPDCCHモニタリングのみを定義し得る。
 また、制御部270は、FRxを用いる場合、1つのトランスポートブロック(TB)を複数のスロットにマッピングできる。具体的には、制御部270は、FRxを用いる場合、1つのTBを、1つのスロットではなく、複数のスロットに跨がってマッピングできる。なお、TBは、1つまたは複数のデータユニット(PDU:Protocol Data Unit)を含むことができ、当該データユニット(例えば、MAC-PDU)がTBと同様と解釈されてもよい。
 制御部270は、1つのTBを連続した複数のスロットにマッピングしてもよいし、非連続の複数のスロットにマッピングしてもよい。
 また、制御部270は、FRxを用いる場合、異なるスロット間に跨がってPDCCHと、当該PDCCHと対応付けられるPDSCHとをマッピングできる。
 具体的には、制御部270は、PDCCHと、当該PDCCHによって指定されるPDSCHとを異なるスロットにスケジューリング(クロス・スロット・スケージューリングと呼ばれてもよい)する。この場合、PDCCHとPDSCHとは、隣接するスロットにマッピング(割り当て)されてもよいし、非隣接のスロット、つまり、PDCCHのスロットと、PDSCHのスロットとの間には、1つまたは複数のスロットが存在していてもよい。
 また、制御部270は、FRxを用いる場合、FR1またはFR2を用いる場合と異なる、下りスケジューリングに用いられる連続スロット数を設定できる。具体的には、制御部270は、下りスケジューリングに用いられる最大の連続スロット数を決定し、決定した連続スロット数を示す情報をNG-RAN20(または5GC)に通知する。
 なお、当該連続スロット数の通知は、上位レイヤのシグナリング(例えば、RRC)を用いて得るが、下位レイヤ(例えば、MAC)の制御信号を用いてもよい。
 また、制御部270は、FRxを用いる場合、FR1またはFR2を用いる場合よりも、HARQ(データ自動再送制御)のプロセス数を少なくできる。
 具体的には、FR1またはFR2を用いる場合、UE200は、スループット向上のため、1つのHARQプロセスからの確認応答を待っている間に、送信側が別のHARQプロセスにデータを送信できるように、同時に最大16までのHARQプロセスを動作させることができるが、制御部270は、FRxを用いる場合、当該最大のHARQプロセス数を低減(緩和)する。
 例えば、制御部270は、同時に動作可能なHARQプロセス数を、4または8などに低減できる。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。本実施形態では、上述したように、無線通信システム10では、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯であるFRx(図2参照)が用いられる。UE200は、このような高周波数帯域を用いる場合における下りリンクのスケジューリングの拡張に対応する。以下、Sub-Carrier Spacing(SCS)が大きくなり、スロット期間が短くなった場合の課題の詳細について説明しつつ、当該課題を解消し得るUE200の動作について具体的に説明する。
 (3.1)スロット期間が短くなった場合における課題
 図5は、Sub-Carrier Spacing(SCS)を大きくし、スロット期間が短くなった場合における課題の説明図である。図5に示すように、スロット(図3参照)内には、PDCCH、Demodulation reference signal(DMRS)及びPDSCHが順次割り当てられる。また、UE200は、gNB100へのフィードバックを準備するとともに、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)を用いた上り送信を実行する。
 UE200は、gNB100から送信されたPDCCH、DMRS及びPDSCHを順次受信し、PDCCHのデコード、DMRSを用いたチャネル推定、及びPDSCHのデコード処理を順次実行する(図中の矢印参照)。矢印の長さによって示されるように、各処理には、一定の時間を要する。
 図5の(2)及び(3)に示すように、同(1)と比較してスロット期間が短くなると、UE200が各処理に費やすことができる時間も短くなる。
 従って、UE200が複数の連続したスロットにスケジュールされている場合、UE200が2番目のスロットの処理を開始する必要があるときに、1番目のスロットの処理が完了していない可能性がある(図中の矢印が時間方向において重複している部分を参照)。このような場合、UE200は、並列処理を実行しなければならなくなり、スロット期間が短い程、並列処理数が多くなる可能性がある。
 このため、UE200は、このような並列処理能力を有することが要求される。しかしながら、これは、UE200のコスト増、複雑化及び消費電力の増大を引き起こす。
 本実施形態に係るUE200は、このような課題を解消すべく、FRxを用いる場合におけるスケーラブルなNumerology(SCS)に対応する。
 (3.2)動作例
 本実施形態では、FRxを用いる場合、上述した課題を解消し得る以下のオプション1~6の少なくとも何れかが適用される。
  ・オプション1: スロット定義を14シンボルから、>14シンボルに変更する
  ・オプション2: FR1/FR2よりも大きい最小ギャップを有するPDCCHモニタリングのためのUE能力を定義する(例えば、スロットレベルまたは複数スロットレベルのPDCCHモニタリングのみ)
  ・オプション3: 複数のスロットへのシングルTBのマッピングをサポートする
  ・オプション4: デフォルトとして、クロス・スロット・スケージューリング(異なるスロットへのPDCCHとPDSCHとの割り当て)を定義する
  ・オプション5: 下りスケジューリングのための最大連続スロット数を示すUE能力の報告を定義する
  ・オプション6: 必要なHARQプロセス数を緩和する
 UE200は、オプション1~6の少なくとも何れか、または組み合わせ、或いは全てに従って動作できる。
 (3.2.1)オプション1
 本オプションでは、スロット定義を14シンボルから、>14シンボルに変更、つまり、1スロットを構成するODFMシンボル数を15シンボル以上とする。OFDMシンボルは、伝送するデータの単位であり、OFDMの場合は複数のサブキャリアから構成される。各シンボルの先頭にはCPが挿入される。
 具体的には、スロットの構成をN* 14シンボル(例えば、28シンボル、56シンボルなど)として定義する。上述したように、Nは、整数であり、2の累乗(2N)とすることが好ましい。Nの値は、予め定義されていてもよいし、FRxを用いる場合に、その都度ネットワークから指定されてもよい。
 図6A及び図6Bは、オプション1に係るスロットの構成例を示す。拡張されたスロットへの参照信号(DMRS)及び各種チャネルのマッピングのため、次に示す変更のうち、少なくとも何れかが必要である。
  ・CORESET (control resource sets)のシンボル数の候補値は、3よりも大きい値(3のN倍まで)をサポートする(例えば、28シンボル/スロットの場合、最大6シンボル)
  ・PDSCH DMRStype A(MIBのdmrs-TypeA-position)のシンボルインデックスの候補値は、FR1/FR2の場合と異なる(例えば、FR1/FR2の場合の#2, 3に対して#6, 7など)
  ・PDSCH用の追加のDMRSの候補位置は、FR1/FR2の場合と異なる(例えば、追加のDMRSは、#13(図3参照)のシンボルよりも後に存在し得る)
  ・CSI-RS(firstOFDMSymbolInTimeDomain)の候補ポジションは、#13を超える位置をサポートする
  ・PDSCH時間領域リソース割り当てパターン(SLIV:Start and Length Indicator Value)の候補は、FR1/FR2の場合と異なる(例えば、より大きい値の開始位置及び/または長さを適用し得る)
  ・TDD-UL-DL-Configのように、DL/UL/Flexibleの候補シンボル数は、FR1/FR2の場合よりも大きな値をサポートする
 また、本オプションの場合、次のような代替的なアプローチが適用されてもよい。
  ・少なくとも幾つかの特定の参照信号/チャネルについては、全て(または一部)を単にN倍とする(全ての参照信号/チャネルの候補値・構成を個別に変更しない)
  ・さらに、リソース割り当てはNシンボル毎(シンボル毎ではなく)になる。つまり、このような代替的アプローチの場合、粒度は、上述した本オプションの内容と比較して粗くなる。
 或いは、本オプションの場合、他の可能な変更としては、PRB (Physical Resource Block)あたりのサブキャリア数は12より少なくても構わないことが挙げられる。このため、PRB/スロット内のRE (Resource Element)の総数は、FR1/FR2の場合(つまり、168)と同じとなる)。これにより、28シンボル/スロットに拡張されても、時間方向及び周波数方向の無線リソースのアスペクト比は、FR1/FR2の場合に近付けることができる。
 図6A及び図6Bは、28シンボル/スロット構成におけるCORESETシンボル(PDCCH)、DMRS及びPDSCHの配置例を示している。
 図6Aでは、PDSCH用の時間領域リソース割り当て(TDRA)のみが拡張されている。一方、図6Bでは、CORESETシンボル数、DMRSの位置とシンボル数、及びPDSCHのTDRAが拡張されている。
 (3.2.2)オプション2
 本オプションでは、FR1/FR2よりも大きい最小ギャップを有するPDCCHモニタリングのためのUE能力を定義する。
 例えば、上述したように、UE200は、スロット内に複数回ではなく、スロットレベルまたは複数スロットレベルのPDCCHモニタリングを実行する。
 図7は、オプション2におけるPDCCH monitoring occasionの例を示す。
 本オプションの場合、次に示す例の少なくとも何れか、または組み合わせ、或いは全てが適用され得る。
  ・例1: FR1/FR2の場合と異なるpdcch-MonitoringAnyOccasionsWithSpanGap(3GPP TS38.331参照)の報告値を用いる
  ・例2: FR1/FR2の場合から、pdcch-MonitoringAnyOccasionsWithSpanGapの値セットが変更される(例1と異なり、値セットの構成が変更される)
  ・例3: PDCCH monitoring occasion間(モニタリング間隔)の最小ギャップ長に関する新しいシグナリングを定義する
  ・例4: スロット内での複数のPDCCH monitoring occasionのサポートは定義されず、PDCCH monitoring occasion間の最小ギャップが1スロットとして定義される(図7の中段参照)
  ・例5: 全てのスロットでのPDCCH monitoring occasionのサポートは定義されず、PDCCH monitoring occasion間の最小ギャップが、>1スロット、つまり2スロット以上と定義される(図7の下段参照)
 つまり、例5の場合、何スロットかに1回、PDCCH monitoring occasionが到来する。
 (3.2.3)オプション3
 本オプションでは、複数のスロットへのシングルTBのマッピングをサポートする。本オプションの場合、単一の下りリンク制御情報(DCI)が、1つ(単一)のTBを複数スロットにスケジューリングするために用いられる。
 図8は、オプション3における複数のスロットへのシングルTBのマッピング例を示す。
 このような複数スロットへのPDSCHのスケジューリング(マルチスロットPDSCHスケジューリング)は、FRxを用いる場合の「デフォルト」として定義されることが好ましい。つまり、単一のスロットへのTBのマッピング、言い換えれば。単一スロットへのPDSCHのスケジューリングは、オプションとすることが好ましい(例1)。
 或いは、単一スロットへのPDSCHのスケジューリングは、スケジューリングDCIによって明示的に指示されている場合のみ、適用されるとしてもよい(例2)。
 また、PDSCH時間領域リソース割り当てパターン(SLIV)の候補は、FR1/FR2の場合と異なっていても構わない。例えば、より大きい長さのSLIV値の場合、当該SLIVの候補は、FR1/FR2の場合と異なっても構わない。
 特に、2番目以降のスロットでは、参照信号(RS)のマッピングがFR1/FR2の場合と異なり得る。例えば、PDSCH DMRSは1スロット目のみに位置し、PTRS (Phase Tracking Reference Signal)のマッピングは、複数スロットに位置し得る。
 (3.2.4)オプション4
 本オプションでは、デフォルトとして、クロス・スロット・スケージューリング(異なるスロットへのPDCCHとPDSCHとの割り当て)を定義する。
 クロス・スロット・スケージューリングは、Release 15でも規定されているが、本オプションでは、FRxを用いる場合、「デフォルト」として定義されることが好ましい。
 図9は、オプション4におけるクロス・スロット・スケージューリングの例を示す。図9に示すように、PDCCHと対応付けられるPDSCHは、異なるスロットにスケジューリングされている。また、図中の直線矢印は、図5と同様に、UE200によるPDCCH(CORESET)のデコード、DMRSを用いたチャネル推定、及びPDSCHのデコード処理と対応する。
 FRxを用いる場合、PDCCHとPDSCHとの間のスロットオフセット、すなわち、PDSCH-TimeDomainResourceAllocationのk0のデフォルト値を0から、>0に変更できる。FRxを用いる場合、k0=0のサポートは、オプションとしてもよい。また、k0の候補値は、FR1/FR2の場合と異なっていても構わない。なお、k0=0は、当該候補値から削除されてもよい。
 また、PDSCH DMRSは、PDCCHを含むスロット及び/またはPDSCHを含むスロットによって送信できる。例えば、このような設定は、RRCのシグナリング、MAC-CE (Control Element)、または下りリンク制御情報(DCI)によって動的に指示し得る。或いは、FRxを用いる場合の制限として、PDCCHとPDSCHとの間において同じTransmission Configuration Indication (TCI)の状態(Quasi Co-Location (QCL)プロパティ)を適用してもよい(つまり、PDCCH DMRSをPDSCHの復調にも利用できるようにする)。
 (3.2.5)オプション5
 本オプションでは、下りスケジューリングのための最大連続スロット数を示すUE能力の報告を定義する。
 本オプションは、オプション2と類似する部分もあるが、オプション2とは異なる。具体的には、PDCCHモニタリングは頻繁に実行される可能性があるが、連続スロットへのスケジューリングは、UE能力による(FR1/FR2の場合よりも緩和)。つまり、連続スロットへのスケジューリングに対応した受信能力のサポートは、オプションでよい。UE200は、UE200の能力に応じた適切な最大連続スロット数をネットワークに報告する。
 また、UE200は、下りスケジューリングのための最大連続スロット数をネットワークに報告できる。なお、UE200は、最大連続スロット数Nをネットワークに報告しており、連続する当該Nスロットに既にスケジューリングされている場合、UE200は、次のスロットにはスケジューリングされないと予想してもよい。
 図10は、オプション5における下りスケジューリングの例を示す。図10に示すように、UE200は、最大連続スロット数Nを2としてネットワークに報告している場合、連続した2つのスロットにスケジューリングされた後のスロットでは、スケジューリングされない(図中のPDSCHの最後と、CORESETの最初とのギャップを参照)。
 (3.2.6)オプション6
 本オプションでは、必要なHARQプロセス数を緩和する。図11は、オプション6におけるHARQプロセス数の緩和例を示す。
 上述したように、HARQでは、スループット向上のため、1つのHARQプロセスからの確認応答を待っている間に、送信側が別のHARQプロセスにデータを送信できるように、同時に最大16までのHARQプロセスを動作させることができる。本オプションでは、この最大HARQプロセス数を低減する。
 FR1/FR2の場合、サービングセルあたり最大16のHARQプロセスをサポートすることが必須である。本オプションでは、FRxを用いる場合、必要なHARQプロセスを緩和し、16よりも少ない数に低減する。
 例えば、FRxを用いる場合、サービングセル当たりのHARQプロセスの数はUE能力として報告するようにし、16はオプション、或いは候補値に含まれないようにしてもよい。また、FRxを用いる場合、UE200は、16よりも少ない数(図中の点線よりも下側)、例えば、8のHARQプロセスを必須とてサポートしてもよい。
 また、PDSCH-ServingCellConfig内のnrofHARQ-ProcessesForPDSCH(3GPP TS38.331参照)の候補値は、FR1/FR2の候補値と異なっていてもよい。例えば、16については、削除されていてもよい。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、UE200によれば、FRxを用いる場合、FR1またはFR2を用いる場合よりも、1スロットを構成するシンボル数(OFDMシンボル数)を多くできる(オプション1)。
 このため、FRxを用いるために、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)が適用され、シンボル期間が極めて短くなる場合でも、UE200が複数の連続したスロットにスケジューリングされ、2番目のスロットの処理を開始する必要があるときに、1番目のスロットの処理が完了していない可能性を低減できる。
 すなわち、UE200によれば、50GHzを超えるような高周波数帯域を用いる場合でも、並列処理が必要となる機会を回避または低減でき、コスト増、複雑化及び消費電力の増大を抑制し得る。
 本実施形態では、UE200は、FRxを用いる場合、FR1またはFR2を用いる場合よりも、PDCCH(物理下り制御チャネル)のモニタリング間隔を大きくできる(オプション2)。
 また、UE200は、FRxを用いる場合、1つのトランスポートブロック(TB)を複数のスロットにマッピングできる(オプション3)。さらに、UE200は、FRxを用いる場合、異なるスロット間に跨がってPDCCHと、当該PDCCHと対応付けられるPDSCHとをマッピングできる(オプション4)。
 また、UE200は、FRxを用いる場合、FR1またはFR2を用いる場合と異なる、下りスケジューリングに用いられる連続スロット数を設定できる(オプション5)。さらに、UE200は、FRxを用いる場合、FR1またはFR2を用いる場合よりも、HARQ(データ自動再送制御)のプロセス数を少なくできる(オプション6)。
 このため、オプション1と同様に、50GHzを超えるような高周波数帯域を用いる場合でも、並列処理が必要となる機会を回避または低減でき、コスト増、複雑化及び消費電力の増大を抑制し得る。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施例に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、オプション1~6の内容を順次説明したが、上述したように、UE200は、オプション1~6の何れかを実行してもよいし、複数の組み合わせ、或いは、可能であれば全てのオプションを同時に実行してもよい。
 また、上述した実施形態では、FRxとして、52.6GHzを超える周波数を前提としていたが、FRxは、52.6GHz以下としてもよい。また、この場合、FR2の上限は、52.6GHzよりも低くてもよい。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図4)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、物理的また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、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(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つの装置また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。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したUE200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12は、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。図12に示すように、UE200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及びバス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。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまた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。
 UE200の各機能ブロック(図4参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、UE200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)によって構成されてもよい。
 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。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)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、本開示の一実施形態に係る方法を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、Compact Disc ROM(CD-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。上述の記録媒体は、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(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 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及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。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。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部また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。
 また、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、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号また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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な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との組み合わせなど)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つまた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または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。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)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。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 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または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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何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、また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、同一のまた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(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「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つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「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または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、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、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局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、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1また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。要素間の結合または接続は、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またはそれ以上の電線、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」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量また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つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第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、「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「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 200 UE
 210 無線信号送受信部
 220 アンプ部
 230 変復調部
 240 制御信号処理部
 250 符号化/復号部
 260 データ送受信部
 270 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 

Claims (6)

  1.  一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域よりも高周波数である高周波数帯域を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合よりも、1スロットを構成するシンボル数を多くする制御部と、
     前記周波数帯域を用いる場合よりも前記シンボル数が多くなったスロットを用いて信号を送受信する送受信部と
    を備えるユーザ端末。
  2.  一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域よりも高周波数である高周波数帯域を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合よりも、物理下り制御チャネルのモニタリング間隔を大きくする制御部と、
     前記周波数帯域を用いる場合よりも大きくなった前記モニタリング間隔に基づいて前記物理下り制御チャネルを受信する受信部と
    を備えるユーザ端末。
  3.  一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域よりも高周波数である高周波数帯域を用いる場合、1つのトランスポートブロックを複数のスロットにマッピングする制御部と、
     前記複数のスロットにマッピングされる前記トランスポートブロックを送信する送信部と
    を備えるユーザ端末。
  4.  一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域よりも高周波数である高周波数帯域を用いる場合、異なるスロット間に跨がって物理下り制御チャネルと、前記物理下り制御チャネルと対応付けられる物理下りデータチャネルとをマッピングする制御部と、
     前記異なるスロット間に跨がって前記物理下り制御チャネルと対応付けられた前記物理下りデータチャネルを介してデータを受信する受信部と
    を備えるユーザ端末。
  5.  一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域よりも高周波数である高周波数帯域を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合と異なる、下りスケジューリングに用いられる連続スロット数を設定する制御部と、
     前記連続スロット数を示す情報をネットワークに送信する送信部と
    を備えるユーザ端末。
  6.  一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域よりも高周波数である高周波数帯域を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合よりも、データ自動再送制御のプロセス数を少なくする制御部と、
     前記プロセス数が少ない前記データ自動再送制御に基づいてデータを送受信する送受信部と
    を備えるユーザ端末。
     
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