WO2020250433A1 - 端末 - Google Patents

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WO2020250433A1
WO2020250433A1 PCT/JP2019/023710 JP2019023710W WO2020250433A1 WO 2020250433 A1 WO2020250433 A1 WO 2020250433A1 JP 2019023710 W JP2019023710 W JP 2019023710W WO 2020250433 A1 WO2020250433 A1 WO 2020250433A1
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WO
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measurement
terminal
cycle
base station
hst
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PCT/JP2019/023710
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English (en)
French (fr)
Inventor
直紀 藤村
卓馬 高田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to PCT/JP2019/023710 priority patent/WO2020250433A1/ja
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 NR (New Radio) (also called “5G”), which is the successor system to LTE (Long Term Evolution), the requirements are a large-capacity system, high-speed data transmission speed, low delay, and simultaneous operation of many terminals. Techniques that satisfy connection, low cost, power saving, etc. are being studied (for example, Non-Patent Document 1).
  • RRM Radio Resource Management
  • terminal measurement Measurement
  • RLM Radio Link Monitoring
  • beam quality measurement for example, the reference signal period of the measurement target and necessary for measurement.
  • the delay allowed until the measurement operation is completed is defined.
  • the result of the measurement is used, for example, for determining whether or not handover is performed or for determining IS (In-sync) or OOS (Out-of-sync) in RLM (for example, Non-Patent Document 2).
  • the terminal needs to perform the measurement so as to satisfy the requirements specified in the NR RRM specifications.
  • the RRM specification of NR is highly flexible, for example, the SSB (SS / PBCH Block), CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) or SMTC (SSB-based Measurement Timing configuration) cycle can be changed.
  • the SSB SS / PBCH Block
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SMTC SSB-based Measurement Timing configuration
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to allow a terminal to perform measurement according to an environment in a wireless communication system.
  • a receiving unit that receives a setting related to at least one of measurement and reporting from a base station, a control unit that executes measurement based on the setting related to at least one of the measurement and reporting, and the execution unit. It has a transmitter that transmits a measurement report to the base station based on the result of the measurement, and the control unit relates to the measurement based on whether or not the own device is in a specific environment.
  • a terminal is provided that limits the cycle or changes the number of times an operation related to measurement is performed.
  • a terminal in a wireless communication system, can perform measurement according to the environment.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and later methods (eg, NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • NR-SS NR-SS
  • NR-PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other system (for example, Flexible Duplex, etc.). Method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Method may be used.
  • "configuring" the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station 10 or The radio parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20 as shown in FIG.
  • FIG. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of the radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal and system information to the terminal 20. Synchronous signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH, and is also referred to as broadcast information.
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 by DL (Downlink), and receives the control signal or data from the terminal 20 by UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals.
  • the terminal 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives a control signal or data from the base station 10 by DL and transmits the control signal or data to the base station 10 by UL, so that various types provided by the wireless communication system are provided. Use communication services.
  • M2M Machine-to-Machine
  • the high-speed movement environment is, for example, an environment in which the terminal 20 moves at high speed by HST (high speed train).
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic view showing a wireless communication system at the time of MR-DC (Multi-RAT Dual Connectivity).
  • MR-DC Multi-RAT Dual Connectivity
  • the terminal 20 is a base station 10A provided by the NR system and a base station 10B provided by the NR system (hereinafter, “base station 10” when the base station 10A and the base station 10B are not distinguished). May be referred to as). Further, the terminal 20 has NR-NR dual connectivity in which the base station 10A is a master node (hereinafter, also referred to as “MN”) and the base station 10B is a secondary node (hereinafter, also referred to as “SN”), that is, NR-. Supports DC.
  • MN master node
  • SN secondary node
  • the terminal 20 simultaneously uses the plurality of component carriers provided by the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node, and simultaneously with the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node. It is possible to perform transmission or simultaneous reception.
  • a cell belonging to a master node may be referred to as a master cell group, and a cell belonging to a secondary node may be referred to as a secondary cell group.
  • the terminal 20 may communicate with the base station 10A provided by the LTE system and the base station 10B provided by the NR system. Further, the terminal 20 may support LTE-NR dual connectivity, that is, EN-DC, in which the base station 10A is the MN and the base station 10B is the SN.
  • the terminal 20 simultaneously uses the plurality of component carriers provided by the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node, and simultaneously with the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node. It is possible to perform transmission or simultaneous reception.
  • the terminal 20 may communicate with the base station 10A provided by the NR system and the base station 10B provided by the LTE system. Further, the terminal 20 may support NR-LTE dual connectivity in which the base station 10A is the MN and the base station 10B is the SN, that is, NE-DC (NR-E-UTRA Dual Connectivity).
  • the terminal 20 simultaneously uses the plurality of component carriers provided by the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node, and simultaneously with the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node. It is possible to perform transmission or simultaneous reception.
  • the terminal 20 may communicate with the base station 10A provided by the NR system and the base station 10B provided by the NR system. Further, the terminal 20 may support NR-NR dual connectivity, that is, NR-DC, in which the base station 10A is the MN and the base station 10B is the SN. The terminal 20 simultaneously uses the plurality of component carriers provided by the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node, and simultaneously with the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node. It is possible to perform transmission or simultaneous reception.
  • NR-NR dual connectivity that is, NR-DC
  • the terminal 20 simultaneously uses the plurality of component carriers provided by the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node, and simultaneously with the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node. It is possible to perform transmission or simultaneous reception.
  • the terminal 20 may communicate with the base station 10A provided by the LTE system and the base station 10B provided by the LTE system. Further, the terminal 20 may support LTE-LTE dual connectivity, that is, LTE-DC, in which the base station 10A is the MN and the base station 10B is the SN.
  • LTE-DC LTE-LTE dual connectivity
  • the terminal 20 simultaneously uses the plurality of component carriers provided by the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node, and simultaneously with the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node. It is possible to perform transmission or simultaneous reception.
  • FIG. 3 is a sequence diagram for explaining an example of measurement.
  • the base station 10 transmits information related to the measurement setting to the terminal 20.
  • Information related to measurement settings includes events.
  • the terminal 20 executes the measurement based on the information related to the received measurement setting.
  • the terminal 20 transmits a measurement report to the base station 10 when the conditions related to the measurement result set by the event are satisfied.
  • the measurement result may be a signal strength (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) or a signal quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise power Ratio), etc.). .. Further, the measurement result may be defined by any layer. For example, it may be layer 1 or layer 3. Further, the sample corresponding to the measurement result may be a single sample or a filtered sample of a plurality of samples.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Interference plus Noise power Ratio
  • a) -d) are being studied as an operation for HST considering a maximum speed of 500 km / h.
  • a) Cell selection requirement for primary cell at idle b) UL timing c) Primary cell measurement requirement at DRX d) RLM (Radio Link Monitoring)
  • CRS Cell Reference Signal
  • SSB SS / PBCH block
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • NR defines operations related to control between different RATs by DC and beam control
  • optimum control or operation according to the environment is required under a high-speed moving environment such as HST.
  • HST high-speed moving environment
  • the set SSB transmission cycle, CSI-RS transmission cycle, or L1-RSRP reporting cycle is long, it may not be possible to measure with the desired number of samples.
  • the number of beams that can be measured simultaneously is the same in the normal state and the HST environment, it is expected that the power consumption and the terminal cost will increase due to the measurement of an unnecessarily large number of beams.
  • FIG. 4 is a sequence diagram for explaining an example of reporting UE capability. An example of determining whether or not it corresponds to HST or whether or not it is applicable will be described with reference to FIG.
  • the base station 10 transmits a UE Capability Inquiry to the terminal 20.
  • the UE capability inquiry may include information indicating which UE capability report is requested.
  • the terminal 20 transmits a report of UE capability (UE Capability Information) to the base station 10.
  • the terminal 20 may include information related to HST in the report of UE capability.
  • the terminal 20 may include information indicating a moving speed (for example, 350 km / h, 500 km / h, etc.) capable of responding to a report of UE capability.
  • the terminal 20 may include information indicating the measurement capability in the report of the UE capability.
  • the information indicating the measurement ability is, for example, the number of samples required to complete the measurement or the classification of the measurement accuracy that can be satisfied.
  • the base station 10 may transmit information related to HST to the terminal 20 as signaling.
  • the information related to HST may be, for example, any of the following 1) -3). 1) Scenarios assumed in a network environment (for example, HST-SFN (Single Frequency Network), whether or not it is in a tunnel, etc.) 2) Stationing method in a network environment (for example, the beam direction is uni-directional, bi-directional, etc.) 3) PRACH setting notified from the network (for example, "Normal Mode", "High speeded Mode restricted set type A", “High speeded Mode restricted set type B" as the PRACH detection failure requirement specified in LTE)
  • the signaling specified for LTE may be newly specified, the existing signaling may be diverted, or the signaling specified for LTE may be extended for NR.
  • the terminal 20 is capable of supporting HST as a UE capability, and can determine whether or not its own device is in the HST environment.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining an example (1) of measurement in the embodiment of the present invention.
  • the execution of the measurement in step S22 shown in FIG. 3 will be described in detail with reference to FIG.
  • the terminal 20 may change the operation related to cell detection or measurement depending on whether or not it is an HST environment. For example, the terminal 20 may change the number of samples used for cell detection or measurement, that is, the number of measurements until the measurement is completed.
  • step S2201 the terminal 20 determines whether or not it corresponds to HST. If it corresponds to HST (YES in S2201), the process proceeds to step S2202, and if it does not correspond to HST (NO in S2201), the process proceeds to step S2203.
  • step S2202 the terminal 20 performs the measurement with the Y sample.
  • step S2203 the terminal 20 performs the measurement with X samples, which are larger than Y samples. That is, the number of samples X> the number of samples Y. As described above, in the HST environment, the terminal 20 may complete the measurement with a smaller number of samples than in the non-HST case.
  • the terminal 20 may set the minimum value of the measurement delay to a value smaller than that in the case of non-HST or not to specify it. By defining the minimum value of the measurement delay, the terminal 20 can prevent the measurement delay from being shortened more than necessary.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining an example (2) of measurement according to the embodiment of the present invention.
  • the execution of the measurement in step S22 shown in FIG. 3 will be described in detail with reference to FIG.
  • the terminal 20 may change the operation related to cell detection or measurement depending on whether or not it is an HST environment.
  • the SSB transmission cycle, CSI-RS transmission cycle, SMTC cycle, MG (Measurement gap) cycle, secondary cell measurement cycle, or DRX cycle that can be set from the base station 10 to the terminal 20 are limited.
  • the terminal 20 may change the cycle for performing the measurement based on the set cycle. Further, the terminal 20 may change its operation according to the set cycle.
  • the SSB transmission cycle, CSI-RS transmission cycle, SMTC cycle, MG cycle, and secondary cell measurement cycle correspond to the measurement operation cycle of the terminal 20 executed based on the cycle determined by the base station 10.
  • limiting the cycle that can be set may be regarded as limiting the cycle of operation of the terminal 20 related to the measurement.
  • the DRX cycle may correspond to the cycle of the operation related to the DRX performed by the terminal 20 based on the DRX cycle determined by the base station 10, and limiting the settable DRX cycle is related to the DRX. It may be considered that the operation cycle of the terminal 20 is limited.
  • step S2211 the terminal 20 determines whether or not it corresponds to HST. If it corresponds to HST (YES in S2211), the process proceeds to step S2212, and if it does not correspond to HST (NO in S2211), the process proceeds to step S2213. In step S2213, the terminal 20 performs the measurement with the X sample. On the other hand, in step S2212, the terminal 20 determines whether or not the cycle is equal to or less than the threshold value. If the cycle is below the threshold value (YES in S2212), the process proceeds to step S2214, and if the cycle exceeds the threshold value (NO in S2212), the process proceeds to step S2215. In step S2214, the terminal 20 performs the measurement with the Y sample. On the other hand, in step S2215, the terminal 20 carries out the measurement with the Z sample.
  • the above threshold values are, for example, values such as 40 ms, 80 ms, and 640 ms.
  • the above cycle is, for example, one or a plurality of SSB transmission cycle, CSI-RS transmission cycle, SMTC cycle, MG cycle, secondary cell measurement cycle or DRX cycle.
  • the terminal 20 may complete the measurement using a different number of measurement samples depending on the period.
  • the same threshold value may be applied to the SSB transmission cycle, the CSI-RS transmission cycle, the SMTC cycle, the MG cycle, and the secondary cell measurement cycle, or different threshold values may be applied to each.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining an example (1) of limiting the period in the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 may change the operation related to cell detection or measurement depending on whether or not it is an HST environment.
  • the terminal 20 may limit the settable SSB transmission cycle, CSI-RS transmission cycle, SMTC cycle, MG cycle, secondary cell measurement cycle or DRX cycle, or may change the operation according to the cycle. ..
  • step S301 the terminal 20 determines whether or not it corresponds to HST. If it corresponds to HST (YES in S301), the process proceeds to step S302, and if it does not correspond to HST (NO in S301), the process proceeds to step S303.
  • step S302 the terminal 20 is limited to a period T ⁇ 40 ms. On the other hand, in step S303, the terminal 20 does not limit the period T.
  • the cycle T may be any of the SSB transmission cycle, the CSI-RS transmission cycle, the SMTC cycle, the MG cycle, the secondary cell measurement cycle, and the DRX cycle.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining an example (2) of limiting the period in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 shows the operation when there are a plurality of threshold values that limit the period in FIG. 7.
  • the period T1 and the period T2 shown in FIG. 8 may be any of the SSB transmission cycle, the CSI-RS transmission cycle, the SMTC cycle, the MG cycle, the secondary cell measurement cycle, and the DRX cycle.
  • the period T1 and the period T2 may be the same target period or different target periods.
  • step S311 the terminal 20 determines whether or not it corresponds to HST. If it corresponds to HST (YES in S311), the process proceeds to step S312, and if it does not correspond to HST (NO in S311), the process proceeds to step S313. In step S313, the terminal 20 does not limit the period T. On the other hand, in step S312, the terminal 20 determines whether or not the speed is 350 km / h or less. If the speed is 350 km / h or less (YES in S312), the process proceeds to step S314, and if the speed exceeds 350 km / h (NO in S312), the process proceeds to step S315. In step S314, the terminal 20 limits the period T1 ⁇ 80 ms.
  • step S315 the terminal 20 determines whether or not the speed is 500 km / h or less. If the speed is 500 km / h or less (YES in S315), the process proceeds to step S316, and if the speed exceeds 500 km / h (NO in S315), the flow ends. In step S316, the terminal 20 limits the period T2 ⁇ 40 ms.
  • the fact that the speed is 350 km / h or 500 km / h or less means that the actual moving speed of the terminal 20 may be equal to or less than the moving speed, and the condition that the terminal 20 can satisfy the required performance is the said. It may be less than or equal to the speed.
  • the terminal 20 may change the measurement accuracy to be satisfied in the measurement for a certain period of time, or may limit the conditions to which the measurement accuracy regulation can be applied. Changing the measurement accuracy may alleviate the measurement error of all or any of RSRP, RSRQ or SINR as compared with the case where it is not in the HST environment. That is, the absolute value of the measurement error may be a large value. Limiting the conditions to which the measurement accuracy regulation can be applied means that, for example, the lower limit of the SNR to which the measurement accuracy regulation can be applied is set to a value larger than the value (for example, -6 dB) in the non-HST environment (for example, 0 dB). Good.
  • the terminal 20 may set the number of carriers, the number of cells, or the number of beams to be simultaneously measured to a smaller value than in the case of not the HST environment.
  • the small value may be a different value or the same value depending on the applied frequency band, or may be a different value or the same value depending on the same frequency measurement or the different frequency measurement.
  • the terminal 20 may carry out the measurement using the additional reference signal.
  • the additional reference signal for example, CSI-RS may be used, DMRS of PBCH may be used, SSB not specified by SMTC may be used, or newly specified.
  • a reference signal suitable for the high-speed moving environment used in the case of the HST environment to be used may be used.
  • the terminal 20 may change the operation related to the RLM depending on whether or not it is in the HST environment. For example, the terminal 20 may change the number of samples used for the measurement of RLM or the measurement period for determining IS and OOS in RLM. For example, in an HST environment, the terminal 20 may complete the measurement with a small number of samples or a small measurement period. Further, in the case of the HST environment, the terminal 20 may set the minimum value of the number of samples or the measurement period to a value smaller than that in the case of non-HST, or may not be specified.
  • the terminal 20 may limit the SSB transmission cycle or CSI-RS transmission cycle used for RLM measurement, or the SSB transmission cycle or CSI-RS transmission used for RLM measurement.
  • the operation may be changed according to the cycle.
  • the terminal 20 may be able to set only the SSB transmission cycle or the CSI-RS transmission cycle shorter than a certain threshold value.
  • the terminal 20 performs measurement using a different number of samples depending on the threshold value limiting the SSB transmission cycle or the CSI-RS transmission cycle, the set SSB transmission cycle, or the set CSI-RS transmission cycle. You may.
  • the thresholds that limit the period may be a single threshold or may be a plurality of different thresholds.
  • the terminal 20 may change the parameters of the Hypertical PDCCH.
  • a new combination of parameters of the Hypertical PDCCH may be specified, or the parameters of the existing Hypertical PDCCH (for example, the aggregation level, the power level of the resource element (power boosting), etc. Bandwidth, SCS (Sub Carrier Spacing), etc.) may be partially changed from the case where the environment is not HST.
  • Both the parameters for IS and the parameters for OOS of Hypertical PDCCH may be changed, or one of them may be changed.
  • the terminal 20 may change the threshold value (BLER pair) used for determining the IS or OOS of the RLM.
  • the terminal 20 may set the BLER pair to a smaller value or a larger value than in the non-HST environment.
  • the terminal 20 may set the BLER pair to a smaller value when the cell radius is small, or may set the BLER pair to a larger value when the cell radius is large.
  • the terminal 20 may determine IS by BLER 5% and OOS by BLER 20%.
  • the terminal 20 may determine IS by BLER 1% and OOS by BLER 5%. In the BLER pair, the terminal 20 may change only the value of either IS or OOS.
  • the signaling already specified may be used, a new signaling may be specified, or a unique value described in the specification may be used.
  • the terminal 20 may change the number of beams that require simultaneous measurement. For example, in the HST environment, the terminal 20 may reduce the number of beams that require simultaneous measurement as compared to the non-HST environment.
  • the terminal 20 may change the operation related to the beam control depending on whether or not it is in the HST environment. For example, in the HST environment, the terminal 20 may change the number of samples used for BFD (Beam failure detection) or CBD (Candidate beam detection). In the HST environment, the terminal 20 may complete the BFD or CBD measurement with a smaller number of samples than in the non-HST environment. The terminal 20 may set the minimum value of the measurement period of BFD or CBD to a value smaller than that in the case of non-HST, or may not specify it.
  • BFD Beam failure detection
  • CBD Candidate beam detection
  • the terminal 20 may limit the SSB transmission cycle, CSI-RS transmission cycle or L1-RSRP reporting cycle used for measurement to report BFD, CBD or L1-RSRP.
  • the operation may be changed according to the SSB transmission cycle, the CSI-RS transmission cycle, or the L1-RSRP reporting cycle.
  • the terminal 20 may be able to set only an SSB transmission cycle, a CSI-RS transmission cycle, or an L1-RSRP reporting cycle shorter than a certain threshold.
  • the threshold value for limiting the cycle of the reference signal set in BFD, CBD or L1-RSRP may be a single threshold value or a plurality of different threshold values. Measurements may be performed using different sample numbers depending on the period limiting threshold and the period of the reference signal set for the set BFD, CBD or L1-RSRP.
  • the thresholds that limit the period may be a single threshold or may be a plurality of different thresholds.
  • the terminal 20 may change the parameters of the Hybrid PDCCH of BFD.
  • a new combination of parameters of BFD Hypertical PDCCH may be specified, or parameters of existing BFD Hybrid PDCCH (for example, aggregation level, power boosting of resource element). ), Bandwidth, SCS (Sub Carrier Spacing), etc.) may be changed from the case where the environment is not HST.
  • the terminal 20 may change the threshold value (BLER value) used for determining the BF (Beam Failure). For example, in the HST environment, the terminal 20 may set the BLER value to a smaller value or a larger value than in the non-HST environment. For example, the terminal 20 may set the BLER value to a smaller value when the cell radius is small, or may set the BLER value to a larger value when the cell radius is large. For example, when changing the BLER value from the state in which the BF is determined by BLER 10% to a larger value, the terminal 20 may determine the BF by BLER 20%.
  • BLER value threshold value
  • the terminal 20 may determine the BF by BLER 5%.
  • the BLER value used for the determination of BF may be the same value as the determination threshold value of OOS in RLM, or may be a different value.
  • the signaling already specified may be used, new signaling may be specified, or a unique value specified in the specification may be used.
  • the delay time until the terminal 20 receives the PDCCH or PDSCH with the beam corresponding to the TCI status after the switching may be changed.
  • the terminal 20 may add a delay time until receiving the PDCCH or PDSCH with the beam corresponding to the TCI state after switching as compared with the case of not in the HST environment.
  • the time to be added may be Xms or a Y sample (for example, Y times of SSB occupation).
  • the delay time until the terminal 20 receives the PDCCH or PDSCH with the beam corresponding to the TCI state after switching may be shortened.
  • the delay time until the terminal 20 receives the PDCCH or PDSCH with the beam corresponding to the TCI state after switching it is possible to request the terminal 20 to synchronize with the beam under the HST environment.
  • the terminal 20 may change the measurement operation at the time of DRX depending on whether or not it is in the HST environment. For example, in the HST environment, the terminal 20 may limit the DRX cycle that can be set, or may change the operation according to the DRX cycle. For example, the terminal 20 may be able to set only a DRX cycle shorter than a certain threshold. Further, for example, the threshold value that limits the DRX cycle may be a single threshold value or a plurality of different threshold values. The terminal 20 may carry out the measurement using a different number of samples according to the set DRX cycle.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example (1) of limiting the period in the embodiment of the present invention.
  • the period or parameter may be restricted to a common setting among the RATs in the DC as shown in FIG. 2, or a common restriction may be applied to the period or parameter.
  • the base station 10 or the terminal 20 may set each of the settings a) -d) below to the same value between the RATs.
  • SSB or CSI-RS cycles used for RLM any of the Hypothetical PDCCH parameters or BLER pairs or their combination
  • Combination c) SSB or CSI-RS cycle used for BFD, CBD or L1-RSRP reporting, Hypertical PDCCH parameters, BLER value or L1-RSRP reporting cycle or any combination
  • the terminal 20 may use the same limiting threshold value between each RAT for each setting (for example, each cycle or each parameter) of the above a) -d).
  • the period T_period1 and the period T_period2 which are equal to or less than the common threshold value may be set.
  • T_period1 is applied to the communication by the NR of the terminal 20 and the MN10A
  • T_period2 is applied to the communication by the NR of the terminal 20 and the SN10B.
  • the period T_period1 and the period T_period2 are, for example, cycles of SSB, CSI-RS, SMTC, MG or DRX.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (2) of limiting the period in the embodiment of the present invention.
  • the period DRX_period1 and the period DRX_period2 which are equal to or less than the common threshold value may be set.
  • DRX_period1 is applied to the LTE communication between the terminal 20 and the MN10A
  • T_period2 is applied to the NR communication between the terminal 20 and the SN10B.
  • the period T_period1 and the period T_period2 are, for example, cycles of SSB, CSI-RS, SMTC, MG or DRX.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example (3) of limiting the period in the embodiment of the present invention.
  • the specific RAT may be a master node RAT or a secondary node RAT, a unique RAT such as LTE or NR, or a compatible terminal 20 with a small moving speed. You may.
  • applying a setting or regulation to a specific RAT may mean not applying the setting or regulation to any RAT, or applying the setting or regulation to a specific RAT only, or applying the setting or regulation to a specific RAT.
  • the setting or regulation may not be applied to, and the setting or regulation may be applied only to other RATs.
  • the setting or regulation may be, for example, a limitation on the period or parameter described in FIG.
  • the cycle related to RAT2 or Restrictions on parameters may be applied.
  • the specific RAT in FIG. 11 is the RAT 1 having a high moving speed of the terminal 20 that the RAT can handle.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example (4) of limiting the period in the embodiment of the present invention.
  • RAT2> RAT1 for the moving speed of the terminal 20 that can be supported by RAT when the terminal 20 is executing the communication by DC in RAT1 and RAT2, both RAT1 and RAT2 have a period.
  • the specific RAT in FIG. 12 is the RAT1 in which the moving speed of the terminal 20 that the RAT can handle is small.
  • the operation for HST in the above-described embodiment may be defined as an operation for URLLC or Power Saving Mode. That is, the HST environment in the above-described embodiment may be read as a requirement of URLLC or a requirement of Power Saving Mode.
  • the operation for HST in the above-described embodiment may be applied regardless of the network architecture such as SA (Standalone) and MR-DC, and different operations for HST are applied for each network architecture. You may.
  • the operation for HST in the above-described embodiment may be defined regardless of whether or not CA is applied, and differs for each CC (for example, depending on the primary cell or secondary cell). The operation for HST may be applied.
  • the terminal 20 can improve the performance by performing the measurement adapted to the HST environment.
  • the terminal 20 can adapt the UE operation or network settings to the HST environment.
  • the terminal 20 can adapt the UE operation between the RATs in the DC to the HST environment.
  • the terminal can execute the measurement according to the environment.
  • the base station 10 and the terminal 20 include a function of carrying out the above-described embodiment.
  • the base station 10 and the terminal 20 may each have only a part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10. As shown in FIG. 13, the base station 10 has a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 13 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal and the like to the terminal 20.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in the storage device, and reads the setting information from the storage device as needed.
  • the content of the setting information is, for example, information related to measurement in the HST environment of the terminal 20 and the like.
  • the control unit 140 performs a process of generating the measurement settings of the terminal 20 as described in the embodiment. Further, the control unit 140 performs communication control based on the measurement report acquired from the terminal 20.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 14 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL / SL control signals and the like transmitted from the base station 10. Further, for example, the transmission unit 210 connects the other terminal 20 to PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) as D2D communication. Etc. are transmitted, and the receiving unit 120 receives the PSCCH, PSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from the other terminal 20.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broad
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 or the terminal 20 by the receiving unit 220 in the storage device, and reads it out from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, information related to measurement in the HST environment of the terminal 20 and the like.
  • the control unit 240 executes the measurement based on the measurement setting acquired from the base station 10 as described in the embodiment. Further, the control unit 240 reports the measurement result to the base station 10.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the function unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • each functional block may be realized by using one physically or logically connected device, or directly or indirectly (for example, two or more physically or logically separated devices). , 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 that functions transmission is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • transmitting unit transmitting unit
  • transmitter transmitter
  • the base station 10, the terminal 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be good.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the terminal 20, the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 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 storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 13 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 14 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 are 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
  • the receiving unit that receives the setting related to at least one of measurement and reporting from the base station and the setting related to at least one of the measurement and reporting. It has a control unit that executes measurement and a transmission unit that transmits a measurement report to the base station based on the result of the executed measurement.
  • the control unit has its own device under a specific environment. A terminal is provided that limits the cycle of measurement or changes the number of times the operation of measurement is performed, depending on whether or not.
  • the terminal 20 can improve the performance by performing the measurement adapted to the HST environment.
  • UE operation or network settings can be adapted to the HST environment. That is, in the wireless communication system, the terminal can perform the measurement according to the environment.
  • the control unit determines whether or not the device is in the specific environment based on the compatible movement speed of the own device or the required movement speed, and limits the period related to the measurement
  • the synchronization signal When any of the transmission cycle, the transmission cycle of the reference signal, the measurement cycle of the secondary cell, or the measurement cycle for determining synchronous / asynchronous is restricted and the number of times of the operation related to the measurement is changed, the cycle related to the measurement is used. Based on this, the number of times the operation related to the measurement is performed may be changed.
  • the terminal 20 can adapt the measurement settings to the HST environment.
  • control unit may limit the period related to the measurement to be less than the threshold value.
  • the terminal 20 can adapt the measurement settings to the HST environment.
  • the control unit determines that the cycle related to the measurement is a transmission cycle or a measurement cycle for determining synchronous / asynchronous and is under the specific environment, the control unit sets a threshold value of the block error rate for determining synchronous / asynchronous. You may change it. With this configuration, the terminal 20 can adapt the measurement settings to the HST environment.
  • control unit may change the number of beams that require simultaneous measurement.
  • the terminal 20 can adapt the measurement settings to the HST environment.
  • the period related to the measurement may be limited by a threshold value common between the first RAT and the second RAT in dual connectivity.
  • the terminal 20 can adapt the UE operation between RATs in the DC to the HST environment.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory, respectively. It may be stored in (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. Broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize suitable systems and have been extended based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station 10 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal 20 are performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (for example, it is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, MME or S-GW).
  • MME mobile phone
  • S-GW network node
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example). , Comparison with a predetermined value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, 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 that uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • wireless base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB nodeB
  • access point “ transmission point ”,“ reception point ”,“ transmission / reception point (transmission / reception point) ”,“ cell ”,“ sector ”
  • Terms such as “cell group,” “carrier,” and “component carrier” can be used interchangeably.
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by (Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” is a part or all of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that provides the communication service in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations can be subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless, depending on the trader. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of terminals 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the 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 communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the above-mentioned user terminal.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as being considered a "judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in memory) may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include that some action is regarded as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energies having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, and transmitter / receiver.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.). Slots may be time units based on new melody.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot 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 terminal 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each terminal 20, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth part (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • the measurement configuration is an example of measurement setting.
  • the measurement report is an example of a measurement report.
  • MG Measurement gap
  • BLER is an example of a block error rate.
  • Base station 110 Transmitter 120 Receiver 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmitter 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

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Abstract

端末は、測定及び報告の少なくとも一方に係る設定を基地局から受信する受信部と、前記測定及び報告の少なくとも一方に係る設定に基づいて、測定を実行する制御部と、前記実行された測定の結果に基づいて、測定の報告を前記基地局に送信する送信部とを有し、前記制御部は、自装置が特定の環境下にあるか否かに基づいて、測定に係る周期を制限するか又は測定に係る動作の実施回数を変更する。

Description

端末
 本発明は、無線通信システムにおける端末に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 NR無線通信システムにおけるRRM(Radio Resource Management)では、端末の測定(Measurement)、RLM(Radio Link Monitoring)、ビーム品質測定及び報告に係る要求として、例えば、測定対象の参照信号周期、測定に必要なサンプル数に応じて当該測定動作を完了するまでに許容される遅延等が規定される。測定の結果は、例えば、ハンドオーバー実施有無の判定又はRLMにおけるIS(In-sync)又はOOS(Out-of-sync)の判定に使用される(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 38.300 V15.5.0(2019-03) 3GPP TS 38.133 V15.5.0(2019-03)
 NR無線通信システムにおいて、端末はNRのRRM仕様で規定された要求条件を満たすように測定を実行する必要がある。一方、NRのRRM仕様は、例えばSSB(SS/PBCH Block)、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)又はSMTC(SSB-based Measurement Timing configuration)周期が変更可能である等柔軟性が高いため、RRMに係る設定によっては、特に高速移動環境下(例えば、HST(High speed train))において十分な測定を実行することができない可能性がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、端末が環境に応じて測定を実行することを目的とする。
 開示の技術によれば、測定及び報告の少なくとも一方に係る設定を基地局から受信する受信部と、前記測定及び報告の少なくとも一方に係る設定に基づいて、測定を実行する制御部と、前記実行された測定の結果に基づいて、測定の報告を前記基地局に送信する送信部とを有し、前記制御部は、自装置が特定の環境下にあるか否かに基づいて、測定に係る周期を制限するか又は測定に係る動作の実施回数を変更する端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、端末が環境に応じて測定を実行することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 UE能力の報告の例を説明するためのシーケンス図である。 測定の例を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態における測定の例(1)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態における測定の例(2)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態における周期を制限する例(1)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態における周期を制限する例(2)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態における周期を制限する例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態における周期を制限する例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態における周期を制限する例(3)を示す図である。 本発明の実施の形態における周期を制限する例(4)を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 本発明の実施の形態において、図1に示されるように、端末20が高速移動環境にある場合の通信性能の向上を目的とする。高速移動環境とは、例えば、HST(high speed train)によって端末20が高速移動する環境である。
 図2は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図2はMR-DC(Multi-RAT Dual Connectivity)時の無線通信システムを示す概略図である。
 図2に示されるように、端末20は、NRシステムによって提供される基地局10A、NRシステムによって提供される基地局10B(以降、基地局10Aと基地局10Bを区別しない場合「基地局10」として参照されてもよい。)と通信する。さらに端末20は、基地局10Aをマスタノード(以下、「MN」ともいう。)とし、基地局10Bをセカンダリノード(以下、「SN」ともいう。)とするNR-NRデュアルコネクティビティ、すなわちNR-DCをサポートする。端末20は、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。マスタノードに属するセルをマスタセルグループ、セカンダリノードに属するセルをセカンダリセルグループと呼んでもよい。
 また、図2に示されるように、端末20は、LTEシステムによって提供される基地局10A、NRシステムによって提供される基地局10Bと通信してもよい。さらに端末20は、基地局10AをMNとし、基地局10BをSNとするLTE-NRデュアルコネクティビティ、すなわちEN-DCをサポートしてもよい。端末20は、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。
 また、図2に示されるように、端末20は、NRシステムによって提供される基地局10A、LTEシステムによって提供される基地局10Bと通信してもよい。さらに端末20は、基地局10AをMNとし、基地局10BをSNとするNR-LTEデュアルコネクティビティ、すなわちNE-DC(NR-E-UTRA Dual Connectivity)をサポートしてもよい。端末20は、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。
 また、図2に示されるように、端末20は、NRシステムによって提供される基地局10A、NRシステムによって提供される基地局10Bと通信してもよい。さらに端末20は、基地局10AをMNとし、基地局10BをSNとするNR-NRデュアルコネクティビティ、すなわちNR-DCをサポートしてもよい。端末20は、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。
 また、図2に示されるように、端末20は、LTEシステムによって提供される基地局10A、LTEシステムによって提供される基地局10Bと通信してもよい。さらに端末20は、基地局10AをMNとし、基地局10BをSNとするLTE-LTEデュアルコネクティビティ、すなわちLTE-DCをサポートしてもよい。端末20は、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。
 図3は、測定の例を説明するためのシーケンス図である。ステップS21において、基地局10は、測定の設定に係る情報を端末20に送信する。測定の設定に係る情報は、イベントを含む。続いて、ステップS22において、端末20は、受信した測定の設定に係る情報に基づいて、測定を実行する。続いて、ステップS23において、端末20は、イベントによって設定された測定結果に係る条件が満たされた場合、基地局10に測定の報告を送信する。
 測定結果とは、信号強度(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)等)でもよいし、信号品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise power Ratio)等)でもよい。また、測定結果は、いずれのレイヤで規定されるものでもよい。例えば、レイヤ1でもよいしレイヤ3でもよい。また、測定結果が対応するサンプルは、単一サンプルであってもよいし、複数サンプルをフィルタしたものであってもよい。
 LTEでは高速移動環境における通信性能を担保するため、HST向けの標準仕様が規定されている。例えば、アイドル時の測定遅延の短縮、コネクテッドかつDRX(Discontinuous reception)時の測定遅延の短縮が、プライマリセルにのみ適用されるオプショナル機能としてUE能力に規定されている。
 さらに、例えば最大速度500km/hを考慮したHST向けの動作として、以下のa)-d)が検討されている。
a)アイドル時のプライマリセルに係るセルリセレクション要件
b)ULタイミング
c)DRX時のプライマリセル測定要件
d)RLM(Radio Link Monitoring)
 また、例えばキャリアアグリゲーションを考慮したHST向けの動作として、以下のe)-g)が検討されている。
e)非有効化されたセカンダリセルの測定要件
f)DRX時のセカンダリセルの測定要件
g)セカンダリセル有効化に係る遅延
 ここで、NRでは、LTEと異なりCRS(Cell Reference Signal)が常時送信されず、測定又はRLMに使用するSSB(SS/PBCH block)又はCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)の送信周期が設定可能であり、SMTC(SS/PBCH block measurement timing configuration)周期が設定可能である。したがって、HSTのような高速移動環境下において、設定されたSSB、CSI-RS送信周期が長い場合は、所望のサンプル数で測定できない可能性がある。また、設定されたSMTC周期が長い場合は、所望のサンプル数で測定できない可能性がある。同様に、RLMの実施において、十分な測定期間又はサンプル数を確保できない可能性がある。
 また、NRでは、DCによる異なるRAT間の制御及びビーム制御に関連する動作が規定されているため、HSTのような高速移動環境下において、環境に応じた最適な制御又は動作が必要となる可能性がある。例えば、設定されたSSB送信周期、CSI-RS送信周期又はL1-RSRP報告周期が長い場合、所望のサンプル数で測定できない可能性がある。また、同時測定可能なビーム数を通常時とHST環境時で同一とした場合、不必要に多くのビームを測定することによる消費電力増大及び端末コスト増が想定される。
 上記の通り、HST向けのNR規定が定められない場合、高速移動環境時の安定的な接続を担保できない可能性がある。そこで、NRのHST向けに適切な端末動作を明確化することにより、消費電力又は端末コスト等の増大を回避するとともに、高速移動環境下の端末性能及び安定的な接続を担保することを可能とする。
 図4は、UE能力の報告の例を説明するためのシーケンス図である。図4を用いて、HSTに該当するか否か又は適用可能か否かを判別する例を説明する。
 ステップS11において、基地局10は、UE能力の問い合わせ(UE Capability Enquiry)を端末20に送信する。UE能力の問い合わせは、いずれのUE能力の報告を要求するかを示す情報が含まれてもよい。続いて、端末20は、UE能力の報告(UE Capability Information)を基地局10に送信する。例えば、端末20は、UE能力の報告にHSTに係る情報を含めてもよい。例えば、端末20は、UE能力の報告に対応可能な移動速度(例えば、350km/h,500km/h等)を示す情報を含めてもよい。また例えば、端末20は、UE能力の報告に測定能力を示す情報を含めてもよい。測定能力を示す情報とは、例えば、測定を完了するのに必要なサンプル数又は満足することのできる測定精度の区分等である。
 一方、基地局10は、シグナリングとしてHSTに係る情報を端末20に送信してもよい。HSTに係る情報とは、例えば以下1)-3)のいずれかであってもよい。
1)ネットワーク環境下において想定されるシナリオ(例えば、HST-SFN(Single Frequency Network)、トンネル内か否か等)
2)ネットワーク環境下における置局方法(例えば、ビームの方向について、単一方向(uni-directional)、双方向(bi-directional)等)
3)ネットワークから通知されるPRACH設定(例えば、LTEで規定されているPRACH検出失敗要件としての「Normal Mode」、「High speed Mode restricted set type A」、「High speed Mode restricted set type B」)
 上記1)-3)のシグナリングについて、新たに規定されてもよいし、既存のシグナリングが流用されてもよいし、LTE向けに規定されているシグナリングがNR向けに拡張されてもよい。
 以下、UE動作又はネットワーク設定をHST向けに設定する方法について説明する。なお、端末20は、UE能力としてHSTに対応し、かつ自装置がHST環境下にあるか否かを判定することができるものとする。
 図5は、本発明の実施の形態における測定の例(1)を説明するためのフローチャートである。図5を用いて、図3に示されるステップS22の測定の実行を詳細に説明する。HST環境であるか否かに応じて、端末20はセル検出又は測定に係る動作を変更してもよい。例えば、端末20はセル検出又は測定に用いるサンプル数、すなわち測定完了までの測定回数を変更してもよい。
 ステップS2201において、端末20は、HSTに該当するか否かを判定する。HSTに該当する場合(S2201のYES)、ステップS2202に進み、HSTに該当しない場合(S2201のNO)、ステップS2203に進む。ステップS2202において、端末20は、Yサンプルで測定を実施する。一方、ステップS2203において、端末20は、Yサンプルよりも多数であるXサンプルで測定を実施する。すなわち、サンプル数X>サンプル数Yである。上記のとおり、HST環境において端末20は、HSTではない場合よりも、少ないサンプル数で測定を完了してもよい。
 また、HST環境において端末20は、測定遅延の最小値をHSTではない場合よりも小さい値又は規定しないとしてもよい。測定遅延の最小値を規定することで、端末20は、必要以上に測定遅延を短くしないようにすることができる。
 図6は、本発明の実施の形態における測定の例(2)を説明するためのフローチャートである。図6を用いて、図3に示されるステップS22の測定の実行を詳細に説明する。HST環境であるか否かに応じて、端末20はセル検出又は測定に係る動作を変更してもよい。例えば、HST環境である場合には、基地局10から端末20に設定可能なSSB送信周期、CSI-RS送信周期、SMTC周期、MG(Measurement gap)周期、セカンダリセル測定周期、又はDRX周期を制限してもよいし、端末20は設定された周期に基づき、当該測定を実施する周期を変更してもよい。又、端末20は設定された周期に応じて動作を変更してもよい。以下、SSB送信周期、CSI-RS送信周期、SMTC周期、MG周期、セカンダリセル測定周期とは、基地局10が決定する当該周期に基づいて実行される端末20の測定動作の周期に対応してもよいし、例えば設定可能な周期を制限するとは、当該測定に係る端末20の動作の周期を制限するとみなしてもよい。又、DRX周期とは、基地局10が決定するDRX周期に基づき、端末20が実施するDRXに係る動作の周期に対応してもよいし、設定可能なDRX周期を制限するとは、DRXに係る端末20の動作の周期を制限するとみなしてもよい。
 ステップS2211において、端末20は、HSTに該当するか否かを判定する。HSTに該当する場合(S2211のYES)、ステップS2212に進み、HSTに該当しない場合(S2211のNO)、ステップS2213に進む。ステップS2213において、端末20はXサンプルで測定を実施する。一方、ステップS2212において、端末20は、周期は閾値以下であるか否かを判定する。周期は閾値以下である場合(S2212のYES)、ステップS2214に進み、周期は閾値を超える場合(S2212のNO)、ステップS2215に進む。ステップS2214において、端末20は、Yサンプルで測定を実施する。一方、ステップS2215において、端末20は、Zサンプルで測定を実施する。
 上記のXサンプル、Yサンプル、Zサンプルに関して、サンプル数X>サンプル数Y>サンプル数Zである。上記の閾値は、例えば、40ms、80ms、640ms等の値である。上記の周期は、例えば、SSB送信周期、CSI-RS送信周期、SMTC周期、MG周期、セカンダリセル測定周期又はDRX周期のいずれか又は複数である。上記のとおり、HST環境において端末20は、周期に応じて異なる測定サンプル数を用いて測定を完了してもよい。SSB送信周期、CSI-RS送信周期、SMTC周期、MG周期、セカンダリセル測定周期に対して、同一の閾値を適用してもよいし、それぞれに異なる閾値を適用してもよい。
 図7は、本発明の実施の形態における周期を制限する例(1)を説明するためのフローチャートである。HST環境であるか否かに応じて、端末20はセル検出又は測定に係る動作を変更してもよい。例えば、端末20は設定可能なSSB送信周期、CSI-RS送信周期、SMTC周期、MG周期、セカンダリセル測定周期又はDRX周期を制限してもよいし、周期に応じて動作を変更してもよい。
 ステップS301において、端末20は、HSTに該当するか否かを判定する。HSTに該当する場合(S301のYES)、ステップS302に進み、HSTに該当しない場合(S301のNO)、ステップS303に進む。ステップS302において、端末20は、周期T<40msに制限する。一方、ステップS303において、端末20は、周期Tを制限しない。上記の周期Tは、SSB送信周期、CSI-RS送信周期、SMTC周期、MG周期、セカンダリセル測定周期又はDRX周期のいずれであってもよい。
 図8は、本発明の実施の形態における周期を制限する例(2)を説明するためのフローチャートである。図8は、図7において周期を制限する閾値が複数ある場合の動作を示す。図8に示される周期T1及び周期T2は、SSB送信周期、CSI-RS送信周期、SMTC周期、MG周期、セカンダリセル測定周期又はDRX周期のいずれであってもよい。なお、周期T1及び周期T2は、同一の対象の周期であってもよいし、異なる対象の周期であってもよい。
 ステップS311において、端末20は、HSTに該当するか否かを判定する。HSTに該当する場合(S311のYES)、ステップS312に進み、HSTに該当しない場合(S311のNO)、ステップS313に進む。ステップS313において、端末20は、周期Tを制限しない。一方、ステップS312において、端末20は、速度は350km/h以下であるか否かを判定する。速度は350km/h以下である場合(S312のYES)、ステップS314に進み、速度は350km/hを超える場合(S312のNO)、ステップS315に進む。ステップS314において、端末20は、周期T1<80msに制限する。一方、ステップS315において、端末20は、速度は500km/h以下であるか否かを判定する。速度は500km/h以下である場合(S315のYES)、ステップS316に進み、速度は500km/hを超える場合(S315のNO)、フローを終了する。ステップS316において、端末20は、周期T2<40msに制限する。ここで、速度が350km/h又は500km/h以下であるとは、端末20の実際の移動速度が当該移動速度以下であるとしてもよいし、要求性能を端末20が満たすことのできる条件が当該速度以下であるとしてもよい。
 他の例として、HST環境である場合、端末20は、一定期間の測定で満たすべき測定精度を変更する、又は測定精度規定が適用できる条件を制限してもよい。測定精度を変更するとは、RSRP、RSRQ又はSINRのすべて又はいずれかの測定誤差をHST環境でない場合よりも緩和してもよい。すなわち、測定誤差の絶対値を大きい値としてもよい。測定精度規定が適用できる条件を制限するとは、例えば、測定精度規定が適用可能であるSNRの下限値をHST環境でない場合の値(例えば、-6dB)よりも大きな値(例えば、0dB)としてもよい。
 他の例として、HST環境である場合、端末20は、HST環境でない場合よりも同時測定するキャリア数、セル数又はビーム数を小さな値にしてもよい。当該小さな値は、適用する周波数バンドに応じて異なる値としてもよいし同じ値としてもよいし、同周波測定か異周波測定かに応じて異なる値としてもよいし同じ値としてもよい。
 他の例として、HST環境である場合、端末20は、追加の参照信号を用いた測定を実施してもよい。追加の参照信号を用いた測定には、例えば、CSI-RSを用いてもよいし、PBCHのDMRSを用いてもよいし、SMTCで指定されていないSSBを用いてもよいし、新たに規定されるHST環境の場合に使用する高速移動環境に適合する参照信号を用いてもよい。
 また、端末20は、HST環境であるか否かに応じて、RLMに係る動作を変更してもよい。例えば、端末20はRLMの測定に用いるサンプル数又はRLMにおいてIS及びOOSを判定するための測定期間を変更してもよい。例えば、HST環境である場合、端末20は、少ないサンプル数又は少ない測定期間で測定を完了してもよい。また、HST環境である場合、端末20は、サンプル数又は測定期間の最小値をHSTではない場合よりも小さい値としてもよいし、規定しなくてもよい。
 他の例として、HST環境である場合、端末20は、RLMの測定に用いるSSB送信周期又はCSI-RS送信周期を制限してもよいし、RLMの測定に用いるSSB送信周期又はCSI-RS送信周期に応じて動作を変更してもよい。例えば、端末20は、ある閾値よりも短いSSB送信周期又はCSI-RS送信周期のみ設定可能としてもよい。また、例えば、端末20は、SSB送信周期又はCSI-RS送信周期を制限する閾値、設定されたSSB送信周期又は設定されたCSI-RS送信周期に応じて異なるサンプル数を用いて測定を実施してもよい。当該周期を制限する閾値は、単一の閾値でもよいし、異なる複数の閾値でもよい。
 他の例として、HST環境である場合、端末20は、Hypothetical PDCCHのパラメータを変更してもよい。例えば、HST環境である場合、Hypothetical PDCCHの新たなパラメータの組み合わせが規定されてもよいし、既存のHypothetical PDCCHのパラメータ(例えば、アグリゲーションレベル(aggregation level)、リソースエレメントの電力レベル(power boosting)、バンド幅、SCS(Sub Carrier Spacing)等)のうちの一部をHST環境でない場合から変更してもよい。Hypothetical PDCCHのIS向けのパラメータ及びOOS向けのパラメータの両方を変更してもよいし、いずれか片方を変更してもよい。
 他の例として、HST環境である場合、端末20は、RLMのIS又はOOSの判定に用いる閾値(BLERペア)を変更してもよい。例えば、HST環境である場合、端末20は、BLERペアをHST環境でない場合よりも小さい値としてもよいし、大きい値としてもよい。例えば、端末20は、セル半径が小さい場合にBLERペアをより小さい値としてもよいし、セル半径が大きい場合にBLERペアをより大きい値にしてもよい。例えば、ISをBLER2%及びOOSをBLER10%で判定している状態からBLERペアをより大きい値に変更する場合、端末20はISをBLER5%及びOOSをBLER20%で判定してもよい。例えば、ISをBLER2%及びOOSをBLER10%で判定している状態からBLERペアをより小さい値に変更する場合、端末20はISをBLER1%及びOOSをBLER5%で判定してもよい。なお、BLERペアのうち、端末20はIS又はOOSのいずれかの値のみを変更してもよい。HST環境におけるBLERペアの通知には、既に規定されているシグナリングを使用してもよいし、新たなシグナリングを規定してもよいし、仕様で記載される固有の値としてもよい。
 他の例として、HST環境である場合、端末20は、同時測定が必要なビーム数を変更してもよい。例えば、HST環境である場合、端末20は、HST環境でない場合よりも、同時測定が必要なビーム数を減少させてもよい。
 また、端末20は、HST環境であるか否かに応じて、ビーム制御に係る動作を変更してもよい。例えば、HST環境である場合、端末20は、BFD(Beam failure detection)又はCBD(Candidate beam detection)に用いるサンプル数を変更してもよい。HST環境である場合、端末20は、HST環境でない場合よりも少ないサンプル数でBFD又はCBDの測定を完了するとしてもよい。端末20は、BFD又はCBDの測定期間の最小値をHSTではない場合よりも小さい値としてもよいし、規定しなくてもよい。
 他の例として、HST環境である場合、端末20は、BFD、CBD又はL1-RSRPを報告するための測定に用いるSSB送信周期、CSI-RS送信周期又はL1-RSRP報告周期を制限してもよいし、SSB送信周期、CSI-RS送信周期又はL1-RSRP報告周期に応じて動作を変更してもよい。例えば、端末20は、ある閾値よりも短いSSB送信周期、CSI-RS送信周期又はL1-RSRP報告周期のみを設定可能としてもよい。また、例えば、BFD、CBD又はL1-RSRPに設定された参照信号の周期を制限する閾値は、単一の閾値でもよいし、異なる複数の閾値でもよい。周期を制限する閾値、設定されたBFD、CBD又はL1-RSRPに設定された参照信号の周期に応じて異なるサンプル数を用いて測定を実施してもよい。当該周期を制限する閾値は、単一の閾値でもよいし、異なる複数の閾値でもよい。
 他の例として、HST環境である場合、端末20は、BFDのHypothetical PDCCHのパラメータを変更してもよい。例えば、HST環境である場合、BFDHypothetical PDCCHの新たなパラメータの組み合わせが規定されてもよいし、既存のBFDのHypothetical PDCCHのパラメータ(例えば、アグリゲーションレベル(aggregation level)、リソースエレメントの電力レベル(power boosting)、バンド幅、SCS(Sub Carrier Spacing)等)のうちの一部をHST環境でない場合から変更してもよい。
 他の例として、HST環境である場合、端末20は、BF(Beam Failure)の判定に用いる閾値(BLER値)を変更してもよい。例えば、HST環境である場合、端末20は、BLER値をHST環境でない場合よりも小さい値としてもよいし、大きい値としてもよい。例えば、端末20は、セル半径が小さい場合にBLER値をより小さい値としてもよいし、セル半径が大きい場合にBLER値をより大きい値にしてもよい。例えば、BFをBLER10%で判定している状態からBLER値をより大きい値に変更する場合、端末20はBFをBLER20%で判定してもよい。例えば、BFをBLER10%で判定している状態からBLER値をより小さい値に変更する場合、端末20はBFをBLER5%で判定してもよい。なお、BFの判定に用いるBLER値はRLMにおけるOOSの判定閾値と同一の値としてもよいし、異なる値としてもよい。HST環境におけるBLER値の通知には、既に規定されているシグナリングを使用してもよいし、新たなシグナリングを規定してもよいし、仕様で規定される固有の値としてもよい。
 他の例として、HST環境である場合、PDCCH又はPDSCHのTCI state切替時、端末20が切替後のTCI stateに対応するビームでPDCCH又はPDSCHを受信するまでの遅延時間を変更してもよい。例えば、HST環境である場合、端末20は、HST環境でない場合よりも切替後のTCI stateに対応するビームでPDCCH又はPDSCHを受信するまでの遅延時間を追加してもよい。追加する時間は、Xmsとしてもよいし、Yサンプル(例えば、Y回のSSB occasion)としてもよい。端末20が切替後のTCI stateに対応するビームでPDCCH又はPDSCHを受信するまでの遅延時間を追加することで、HST環境下の端末20においてビームへの同期が容易となる。
 なお、ネットワーク観点で、端末20が切替後のTCI stateに対応するビームでPDCCH又はPDSCHを受信するまでの遅延時間を短くしてもよい。端末20が切替後のTCI stateに対応するビームでPDCCH又はPDSCHを受信するまでの遅延時間を短縮することで、HST環境下で端末20にビームへの同期を要求することができる。
 また、端末20は、HST環境であるか否かに応じて、DRX時の測定動作を変更してもよい。例えば、HST環境である場合、端末20は、設定可能なDRX周期を制限してもよいし、DRX周期に応じて動作を変更してもよい。例えば、端末20は、ある閾値よりも短いDRX周期のみを設定可能としてもよい。また、例えば、DRX周期を制限する閾値は、単一の閾値でもよいし、異なる複数の閾値でもよい。端末20は、設定されたDRXの周期に応じて異なるサンプル数を用いて測定を実施してもよい。
 以下、DCにおける異なるRAT間のUE動作をHST向けに設定する方法について説明する。
 図9は、本発明の実施の形態における周期を制限する例(1)を示す図である。図2に示されるようなDCにおける各RAT間で、周期又はパラメータを共通の設定とするよう制限してもよいし、周期又はパラメータに共通の制限を適用してもよい。
 基地局10又は端末20は、下記a)-d)の設定のそれぞれを各RAT間で同一の値にしてもよい。
a)セル検出・測定に用いるSSB、CSI-RS、SMTC又はMGの周期のいずれか又はその組み合わせ
b)RLMに用いるSSB又はCSI-RSの周期、Hypothetical PDCCHのパラメータ又はBLERペアのいずれか又はその組み合わせ
c)BFD、CBD又はL1-RSRP報告に用いるSSB又はCSI-RSの周期、Hypothetical PDCCHのパラメータ、BLER値又はL1-RSRP報告周期のいずれか又はその組み合わせ
d)DRX設定周期
 端末20は、上記a)-d)の各設定(例えば、各周期又は各パラメータ)に対し、各RAT間で同一の制限する閾値を使用してもよい。
 例えば、図9に示されるように、端末20が、MN10A及びSN10BとNR-DCによる通信を実行している場合、共通の閾値以下である周期T_period1及び周期T_period2が設定されてもよい。端末20とMN10AのNRによる通信にT_period1が適用され、端末20とSN10BのNRによる通信にT_period2が適用される。周期T_period1及び周期T_period2は、例えば、SSB、CSI-RS、SMTC、MG又はDRXの周期である。
 図10は、本発明の実施の形態における周期を制限する例(2)を示す図である。例えば、図10に示されるように、端末20が、MN10A及びSN10BとEN-DCによる通信を実行している場合、共通の閾値以下である周期DRX_period1及び周期DRX_period2が設定されてもよい。端末20とMN10AのLTEによる通信にDRX_period1が適用され、端末20とSN10BのNRによる通信にT_period2が適用される。周期T_period1及び周期T_period2は、例えば、SSB、CSI-RS、SMTC、MG又はDRXの周期である。
 図11は、本発明の実施の形態における周期を制限する例(3)を示す図である。図2に示されるようなDCにおける各RATにおいて、特定のRATに合わせた設定又は規定を適用してもよい。特定のRATとは、マスタノードのRAT又はセカンダリノードのRATであってもよいし、LTE又はNR等の固有のRATであってもよいし、対応可能な端末20の移動速度の小さいRATであってもよい。
 DCにおいて、特定のRATに設定又は規定を適用するとは、いずれのRATにも設定又は規定を適用しないとしてもよいし、特定のRATのみに設定又は規定を適用するとしてもよいし、特定のRATには設定又は規定を適用せず、他のRATにのみ設定又は規定を適用するとしてもよい。設定又は規定とは、例えば、図9で説明した周期又はパラメータに対する制限であってもよい。
 例えば、図11に示されるように、RATが対応可能な端末20の移動速度についてRAT1>RAT2である場合、RAT1及びRAT2において端末20がDCによる通信を実行しているとき、RAT2に係る周期又はパラメータに対する制限を適用してもよい。図11における特定のRATは、RATが対応可能な端末20の移動速度が大きいRAT1である。
 図12は、本発明の実施の形態における周期を制限する例(4)を示す図である。例えば、図12に示されるように、RATが対応可能な端末20の移動速度についてRAT2>RAT1である場合、RAT1及びRAT2において端末20がDCによる通信を実行しているとき、RAT1及びRAT2共に周期又はパラメータに対する制限を適用しなくてもよい。図12における特定のRATは、RATが対応可能な端末20の移動速度が小さいRAT1である。
 なお、上述の実施例におけるHST向けの動作は、URLLC向け又はPower Saving Mode向けの動作として規定されてもよい。すなわち、上述の実施例におけるHST環境は、URLLCの要件又はPower Saving Modeの要件と読み替えられてもよい。なお、上述の実施例におけるHST向けの動作は、SA(Stand alone)、MR-DC等のネットワークアーキテクチャによらず適用されてもよいし、それぞれのネットワークアーキテクチャごとに異なるHST向けの動作が適用されてもよい。なお、上述の実施例におけるHST向けの動作は、CAが適用されるか否かによらず規定されてもよいし、それぞれのCCごと(例えば、プライマリセル又はセカンダリセルに応じて)に、異なるHST向けの動作が適用されてもよい。
 上述の実施例により、端末20は、HST環境に適応する測定を実行することによりパフォーマンスを向上させることができる。また、端末20は、UE動作又はネットワーク設定をHST環境に適応させることができる。また、端末20は、DC中のRAT間におけるUE動作をHST環境に適応させることができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、端末が環境に応じて測定を実行することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図13は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図13に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図13に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、端末20のHST環境における測定に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、端末20の測定の設定を生成する処理を行う。また、制御部140は、端末20から取得した測定の報告に基づいて、通信制御を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図14は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図14に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図14に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10又は端末20から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、端末20のHST環境における測定に係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、基地局10から取得した測定の設定に基づいて、測定を実行する。また、制御部240は、測定結果を基地局10に報告する。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図13及び図14)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図13に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図14に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、測定及び報告の少なくとも一方に係る設定を基地局から受信する受信部と、前記測定及び報告の少なくとも一方に係る設定に基づいて、測定を実行する制御部と、前記実行された測定の結果に基づいて、測定の報告を前記基地局に送信する送信部とを有し、前記制御部は、自装置が特定の環境下にあるか否かに基づいて、測定に係る周期を制限するか又は測定に係る動作の実施回数を変更する端末が提供される。
 上記の構成により、端末20は、HST環境に適応する測定を実行することによりパフォーマンスを向上させることができる。また、UE動作又はネットワーク設定をHST環境に適応させることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、端末が環境に応じて測定を実行することができる。
 前記制御部は、自装置の対応可能な移動速度又は要求される移動速度に基づいて、前記特定の環境下にあるか否かを判定し、前記測定に係る周期を制限する場合、同期信号の送信周期、参照信号の送信周期、セカンダリセルの測定周期又は同期非同期を判定するための測定周期のいずれかを制限し、前記測定に係る動作の実施回数を変更する場合、前記測定に係る周期に基づいて前記測定に係る動作の実施回数を変更してもよい。当該構成により、端末20は、測定の設定をHST環境に適応させることができる。
 前記制御部は、自装置が前記特定の環境下にあると判定した場合、前記測定に係る周期を閾値未満となるように制限してもよい。当該構成により、端末20は、測定の設定をHST環境に適応させることができる。
 前記制御部は、前記測定に係る周期が同期非同期を判定するための送信周期又は測定周期であり、かつ前記特定の環境下にあると判定した場合、同期非同期を判定するブロック誤り率の閾値を変更してもよい。当該構成により、端末20は、測定の設定をHST環境に適応させることができる。
 前記制御部は、前記特定の環境下にあると判定した場合、同時測定が必要なビーム数を変更してもよい。当該構成により、端末20は、測定の設定をHST環境に適応させることができる。
 前記測定に係る周期は、デュアルコネクティビティにおける第1のRAT及び第2のRAT間で共通する閾値により制限されてもよい。当該構成により、端末20は、DC中のRAT間におけるUE動作をHST環境に適応させることができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末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、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 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、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、measurement configurationは、測定の設定の一例である。measurement reportは、測定の報告の一例である。、MG(Measurement gap)は、測定ギャップの一例である。BLERは、ブロック誤り率の一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  測定及び報告の少なくとも一方に係る設定を基地局から受信する受信部と、
     前記測定及び報告の少なくとも一方に係る設定に基づいて、測定を実行する制御部と、
     前記実行された測定の結果に基づいて、測定の報告を前記基地局に送信する送信部とを有し、
     前記制御部は、自装置が特定の環境下にあるか否かに基づいて、測定に係る周期を制限するか又は測定に係る動作の実施回数を変更する端末。
  2.  前記制御部は、自装置の対応可能な移動速度又は要求される移動速度に基づいて、前記特定の環境下にあるか否かを判定し、
     前記測定に係る周期を制限する場合、同期信号の送信周期、参照信号の送信周期、セカンダリセルの測定周期又は同期非同期を判定するための測定周期のいずれかを制限し、
     前記測定に係る動作の実施回数を変更する場合、前記測定に係る周期に基づいて前記測定に係る動作の実施回数を変更する請求項1記載の端末。
  3.  前記制御部は、自装置が前記特定の環境下にあると判定した場合、前記測定に係る周期を閾値未満となるように制限する請求項2記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記測定に係る周期が同期非同期を判定するための送信周期又は測定周期であり、かつ前記特定の環境下にあると判定した場合、同期非同期を判定するブロック誤り率の閾値を変更する請求項2記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記特定の環境下にあると判定した場合、同時測定が必要なビーム数を変更する請求項2記載の端末。
  6.  前記測定に係る周期は、デュアルコネクティビティにおける第1のRAT及び第2のRAT間で共通する閾値により制限される請求項2記載の端末。
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