WO2020255404A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2020255404A1
WO2020255404A1 PCT/JP2019/024812 JP2019024812W WO2020255404A1 WO 2020255404 A1 WO2020255404 A1 WO 2020255404A1 JP 2019024812 W JP2019024812 W JP 2019024812W WO 2020255404 A1 WO2020255404 A1 WO 2020255404A1
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measurement
terminal
bandwidth
signal
frequency
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PCT/JP2019/024812
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English (en)
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浩樹 原田
大輔 村山
大輔 栗田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Priority to PCT/JP2019/024812 priority patent/WO2020255404A1/ja
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    • HELECTRICITY
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    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
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    • HELECTRICITY
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a communication method in a wireless communication system.
  • LBT Listen Before Talk
  • a frequency resource to be measured is based on a receiver that receives the signal and an information element that indicates at least one of the center frequency and measurement bandwidth contained in the signal received by the receiver.
  • a terminal including a control unit for setting the control unit and a transmission unit for transmitting the result of at least one of the Received Signal Strength Indicator (RSSI) measurement and the channel occupancy rate measurement performed on the measurement target frequency resource set by the control unit. , Is provided.
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • a method is provided in which the RSSI measurement and the channel occupation measurement can be appropriately set for the terminal in the NR-U.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical random access channel
  • 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.
  • the method of transmitting a signal using the transmission beam may be digital beamforming for transmitting a signal obtained by multiplying the precoding vector (precoded by the precoding vector). It may be analog beamforming that realizes beamforming by using a variable phase shifter in an RF (Radio Frequency) circuit. Similarly, the method of receiving a signal using the received beam may be digital beamforming in which a predetermined weight vector is multiplied by the received signal, or beamforming is realized by using a variable phase device in the RF circuit. It may be analog beamforming. Hybrid beamforming, which combines digital beamforming and analog beamforming, may be applied for transmission and / or reception.
  • transmitting a signal using a transmission beam may be transmitting a signal at a specific antenna port.
  • receiving a signal using a receive beam may be receiving the signal at a particular antenna port.
  • the antenna port may be a logical antenna port or a physical antenna port defined in the 3GPP standard.
  • the precoding or beamforming may be referred to as a precoder or a spatial domain filter or the like.
  • the method of forming the transmission beam and the reception beam is not limited to the above method.
  • a method of changing the angle of each antenna may be used, or a method of combining a method of using a precoding vector and a method of changing the angle of the antenna may be used.
  • different antenna panels may be switched and used, a method of combining a method of using a plurality of antenna panels in combination may be used, or another method may be used.
  • a plurality of different transmission beams may be used in the high frequency band.
  • the use of multiple transmission beams is called multi-beam operation, and the use of one transmission beam is called single-beam operation.
  • the radio parameter or the like being "configured” may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-confine), 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. A part of the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH, and is also referred to as broadcast information.
  • the synchronization signal and the broadcast information may be periodically transmitted as an SS block (SS / PBCH block, SSB) composed of a predetermined number of OFDM symbols.
  • 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 reference signal transmitted from the base station 10 includes CSI-RS (Channel State Information Reference Signal), and the channel transmitted from the base station 10 is PDCCH (Physical Downlink Control Channel). And PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) are included.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • 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).
  • the terminal 20 may be referred to as a user device (User Equipment, UE) 20.
  • the terminal 20 uses various communication services provided by the wireless communication system by receiving the control signal or data from the base station 10 by DL and transmitting the control signal or data to the base station 10 by UL.
  • the channels transmitted from the terminal 20 include PUCCH (Physical Uplink Control Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • NR New Radio
  • PDSCH Physical Downlink Sharped Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • SSB Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel
  • CSI-RS Cannel State Information Reference Signal
  • Beam forming is applied when doing.
  • Frequency Range 2 that is, in the millimeter wave frequency band of 24 GHz or higher
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR1 Frequency Range 1
  • In the frequency band it is possible to use a maximum of 8 beams for SSB transmission.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • RS reference signal
  • QCL Quantum-Co-Location
  • the fact that the PDSCH, which is a channel for transmitting reference signals and data such as CSI-RS (or SS / PBCH), is QCL means that these reference signals and data are transmitted by the same beam. Means to have.
  • QCL Type D When transmitting beam information, QCL Type D is mainly used. QCL Type D means that the same beam is transmitted. Other than that, for example, QCL Type A is used to notify the coordination, for example, whether or not the base station 10 is in the same place.
  • New Radio Unlicensed In the study of New Radio Unlicensed (NR-U), it is mainly considered to use an unlicensed frequency band of 7 GHz or less, and as a system deployment scenario, for example, carrier aggregation with NR and NR-U.
  • Use unlicensed frequency band for downlink (DL) in LTE or NR and NR-U, dual connectivity scenario, NR-U stand-alone scenario, stand-alone scenario, and uplink Scenarios that use licensed frequency bands for links (UL) are being considered.
  • LBT Listen Before Talk
  • LAA License Assisted Access
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • CO channel occupancy
  • RSSI is defined in Non-Patent Document 3.
  • E-UTRA's Received Signal Strength Indicator (RSSI) is the total received power from all resources in the measurement bandwidth over N resource blocks, only in the set OFDM symbols, and is the terminal 20. Is the linear average of the total received power, observed by.
  • the measurement time of RSSI and the OFDM symbol to be measured are designated by the upper layer for the terminal 20.
  • RSSI includes the same channel signal of the main signal and the non-serving cell, interference of adjacent channels, and thermal noise.
  • the RSSI is the power of the undemodulated signal, and the terminal 20 can measure the RSSI without performing synchronization and demodulation.
  • the base station 10 By the terminal 20 measuring the RSSI in the unlicensed frequency band and reporting it to the base station 10, the base station 10 has a hidden terminal whose existence has not been confirmed on the base station 10 side around the terminal 20 that reported the RSSI. It is possible to confirm whether or not it exists in.
  • CO Channel occupancy
  • Non-Patent Document 2 describes a function of measuring RSSI on the terminal 20 and reporting the RSSI measured on the terminal 20 to the base station 10.
  • the outline of the RSSI measurement and reporting functions described in Non-Patent Document 2 will be described.
  • the terminal 20 performs RSSI measurement with the time resource set by RSSI measurement timing configuration (RMTC).
  • RMTC is set based on the received parameters rmtc-Period, rmtc-SubframeOffset, and mesDuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 measures RSSI and CO when the measRSSI-ReportConfig is set in the reportConfig.
  • the terminal 20 sets the RSSI measurement value in rssi-Result, sets the proportion of the sample whose RSSI measurement value exceeds the threshold value in channelOccupancy, and reports to the base station 10.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of MeasObjectEUTRA.
  • the MeasObjectEUTRA includes a carrierFreq and an arrowMeasBandwise.
  • the maximum bandwidth that can be used as the measurement band is given by a parameter called loweredMeasBandwise, and the terminal 20 may perform measurement with an arbitrary number of RBs as long as it is within the range of the maximum bandwidth specified by allowedMeasBandwise. It is said that.
  • the MeasObjectEUTRA includes the RMTC-Config, and the RMTC-Config includes the rmtc-Period, rmtc-SubframeOffset, and mesDuration.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of ReportConfigEUTRA.
  • the ReportConfigEUTRA includes the MeasRSSI-ReportConfig, and it is possible to set the channelOccupancyThreshold in the MeasRSSI-ReportConfig. That is, the RSSI threshold value for measuring CO can be set by setting a value in channelOccupancyThreshold of ReportConfigEUTRA.
  • 3GPP Release 16 NR-U will support the functions of Release 13 LTE-LAA RSSI and channel occupation measurements.
  • RSSI metrics For example, measurement of subband level interference in wideband operation scenarios. -Reporting competing / load metrics for new media other than channel occupancy. -Changed the parameters of the SS / PBCH Block Measurement Time Configuration (SMTC) of Release 15 regarding the operation in the unlicensed frequency band.
  • SMTC Block Measurement Time Configuration
  • the RSSI measurement bandwidth may not be well defined.
  • carrierFreq and AllowedMeasBandwise are set in MeasObjectEUTRA.
  • the center frequency of the measurement can be set by setting a value in carrierFreq, and by setting a value in AllowedMeasBandwise, the maximum allowable measurement bandwidth at the carrier frequency can be specified.
  • the MeasObjectNR used when setting the SSB-based measurement contains the carrier frequency of the SSB and the bandwidth of the SSB is fixed at 20 PRB
  • the parameter that specifies the measurement bandwidth is set to the MeasObjectNR. Not included. It is possible to measure RSSI at the carrier frequency of the SSB and the bandwidth of the SSB. However, this method may have insufficient degree of freedom in setting the measurement bandwidth for measuring RSSI.
  • the carrier bandwidth of NR-U is expected to be about 100 MHz (273 PRB at a subcarrier interval of 30 kHz) at the maximum, while the SSB bandwidth is 20 PRB. In the method of measuring RSSI at the carrier frequency of SSB and the bandwidth of SSB, it is possible to measure RSSI and CO only in a part of a part of the local bandwidth.
  • the base station 10 explicitly sets the center frequency and the measurement bandwidth (number of PRBs) of the frequency resource to be measured in the MeasObjectNR, and transmits a message including the MeasObjectNR to the terminal 20 to measure the measurement target.
  • the center frequency and measurement bandwidth of the frequency resource may be explicitly notified.
  • the center frequency of the measurement band may be set using the Absolute radio-frequency channel number (ARFCN), that is, the subcarrier number.
  • ARFCN Absolute radio-frequency channel number
  • GSCN Global Synchronization Channel Number
  • the center frequency of the measurement band may be set separately from the ssbfrequency set in the MeasOjectNR (the center frequency of the measurement band may be set to a value different from the value of ssbfrequency).
  • the measurement bandwidth may be set by the number of Physical Resource Blocks (PRB).
  • the minimum value of the measurement bandwidth may be 20 PRB.
  • the maximum value of the measurement bandwidth is the number of PRBs equivalent to the 20 MHz width (106 PRB for the 15 kHz subcarrier interval, 51 PRB for the 30 kHz subcarrier interval), or the maximum number of PRBs that can be set as the carrier bandwidth (15 kHz). It may be 270 PRB for the subcarrier interval of 30 kHz and 273 PRB for the subcarrier interval of 30 kHz).
  • the maximum value of the measurement bandwidth may be a maximum configurable number of PRBs that is an integral multiple of 20 MHz (216 PRB for a 15 kHz subcarrier spacing, 273 PRB for a 30 kHz subcarrier spacing). Good.
  • the measurement bandwidth (PRB) set in the MeasObjectNR may be the maximum allowable Bandwidth, that is, the maximum bandwidth that can be used as the measurement band.
  • the terminal 20 may perform measurement with an arbitrary number of PRBs as long as it is within the range of the measurement bandwidth set in the MeasObjectNR.
  • the terminal 20 may be specified to always perform measurements with a measurement bandwidth (PRB) set within the MeasureObjectNR.
  • FIG. 5 is a diagram showing a modified example of MeasObjectNR corresponding to Example 1 of Proposal 1.
  • the center frequency of the measurement band may be specified by the rssiFreequency included in the RSSI-MeasConfig, or the measurement bandwidth may be specified by the rssiBandwise included in the RSSI-MeasConfig.
  • the base station 10 explicitly sets the center frequency of the measurement target frequency resource in the MeasObjectNR, and transmits a message including the MeasObjectNR to the terminal 20 to explicitly set the center frequency of the measurement target frequency resource. May be notified to.
  • the center frequency of the measurement band may be set using the Absolute radio-frequency channel number (ARFCN), that is, the subcarrier number.
  • ARFCN Absolute radio-frequency channel number
  • GSCN Global Synchronization Channel Number
  • the center frequency of the measurement band may be set separately from the ssbfrequency set in the MeasOjectNR (the center frequency of the measurement band may be set to a value different from the value of ssbfrequency).
  • the measurement bandwidth may be specified by specifications, for example.
  • the measurement bandwidth may depend on the implementation of the terminal 20.
  • the measurement bandwidth may be defined as the number of PRBs corresponding to a width of 20 MHz (106 PRB when the subcarrier interval is 15 kHz, 51 PRB when the subcarrier interval is 30 kHz).
  • the specification may specify the measurement bandwidth as the maximum number of PRBs that can be set as the carrier bandwidth (270 PRB if the subcarrier spacing is 15 kHz, 273 PRB if the subcarrier spacing is 30 kHz).
  • the specification may specify that the measurement bandwidth is a maximum configurable number of PRBs that is an integral multiple of 20 MHz (216 PRB if the subcarrier spacing is 15 kHz, 273 PRB if the subcarrier spacing is 30 kHz). Good.
  • the specification may specify that the measurement bandwidth is 20 PRB, which is the same as the SSB bandwidth.
  • the value of the measurement bandwidth may be the maximum allowable Bandwidth, that is, the maximum bandwidth that can be used as the measurement bandwidth.
  • the terminal 20 may perform measurement with an arbitrary number of PRBs as long as it is within the specified measurement bandwidth.
  • the terminal 20 may be configured to always perform measurements in a defined measurement bandwidth (PRB).
  • PRB measurement bandwidth
  • FIG. 6 is a diagram showing a modified example of MeasObjectNR corresponding to Example 2 of Proposal 1. As shown in FIG. 6, the center frequency of the measurement band may be specified by the rssifrequency included in the RSSI-MeasConfig.
  • the base station 10 explicitly sets the measurement bandwidth (number of PRBs) of the frequency resource to be measured in the MeasObjectNR, and transmits a message including the MeasObjectNR to the terminal 20 to obtain the frequency resource to be measured.
  • the measurement bandwidth may be explicitly notified.
  • the measurement bandwidth may be set by the number of Physical Resource Blocks (PRB).
  • the minimum value of the measurement bandwidth may be 20 PRB.
  • the maximum value of the measurement bandwidth is the number of PRBs equivalent to the 20 MHz width (106 PRB for the 15 kHz subcarrier interval, 51 PRB for the 30 kHz subcarrier interval), or the maximum number of PRBs that can be set as the carrier bandwidth (15 kHz). It may be 270 PRB for the subcarrier interval of 30 kHz and 273 PRB for the subcarrier interval of 30 kHz).
  • the maximum value of the measurement bandwidth may be a maximum configurable number of PRBs that is an integral multiple of 20 MHz (216 PRB for a 15 kHz subcarrier spacing, 273 PRB for a 30 kHz subcarrier spacing). Good.
  • the measurement bandwidth (PRB) set in the MeasObjectNR may be the maximum allowable Bandwidth, that is, the maximum bandwidth that can be used as the measurement band.
  • the terminal 20 may perform measurement with an arbitrary number of PRBs as long as it is within the range of the measurement bandwidth set in the MeasObjectNR.
  • the terminal 20 may be specified to always perform measurements with a measurement bandwidth (PRB) set within the MeasureObjectNR.
  • the terminal 20 may set the center frequency of the measurement band to a frequency implicitly indicated by ssb-frequency. For example, as shown in FIG. 7, the terminal 20 may set the center of the 20 MHz bandwidth including ssb-frequency as the center frequency of the measurement band in the frequency grid for each 20 MHz specified in the specifications. ..
  • FIG. 8 is a diagram showing a modified example of MeasObjectNR corresponding to Example 3 of Proposal 1. As shown in FIG. 8, the measurement bandwidth may be specified by rssiBandwise included in RSSI-MeasConfig.
  • the base station 10 may transmit a message including the MeasObjectNR to the terminal 20 without setting the center frequency and the measurement bandwidth (number of PRBs) of the frequency resource to be measured in the MeasObjectNR.
  • the terminal 20 may set the center frequency of the frequency resource to be measured based on another parameter such as ssb-frequency, as in the case of Example 3 of the above-mentioned Proposal 1. Further, the measurement bandwidth of the frequency resource to be measured may be specified by the specifications as in the case of Example 2 of the above-mentioned Proposal 1, or may depend on the implementation of the terminal 20.
  • the terminal 20 When the carrier bandwidth is wide, the terminal 20 performs RSSI measurement and channel occupancy measurement for each resource among the plurality of resources included in the carrier bandwidth, and for each resource among the plurality of resources. It is assumed that the measurement result of is reported to the base station 10. Alternatively, even if the carrier bandwidth is wide, the terminal 20 collectively performs RSSI measurement and channel occupancy measurement for all resources included in the wide carrier bandwidth, and obtains the measurement result as a base station. It is expected to report to 10.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of an assumed scenario corresponding to the above case.
  • a wide band for example, 100 MHz
  • LBT bandwidths for example, 20 MHz
  • the SSB may be transmitted with only a portion of the LBT bandwidth, as shown in FIG.
  • the results of RSSI measurements and channel occupancy measurements may vary from LBT bandwidth to LBT bandwidth.
  • RSSI measurement and channel occupation measurement may be performed for each LBT bandwidth. Further, it is conceivable that it is sufficient to measure RSSI and channel occupation in a wide band batch (100 MHz in the example of FIG. 9).
  • Proposal 2 specifies a method for setting RSSI measurement and channel occupancy measurement for each (or collectively) of a plurality of frequency resources included in the NR-U carrier bandwidth.
  • the base station 10 explicitly sets a plurality of center frequencies and a plurality of measurement bandwidths (number of PRBs) corresponding to a plurality of measurement target frequency resources in the MeasObjectNR, and sets a message including the MeasObjectNR for the terminal 20. May explicitly notify a plurality of center frequencies and a plurality of measurement bandwidths corresponding to a plurality of measurement target frequency resources by transmitting.
  • the maximum number of center frequencies and measurement bandwidths that can be set in the MeasObjectNR may be defined as 5 (or 4).
  • the terminal 20 is in the MeasObjectNR.
  • One center frequency and measurement bandwidth that are not explicitly notified may be implicitly determined from ssbfrequency and the like.
  • the base station 10 explicitly sets a plurality of center frequencies corresponding to a plurality of measurement target frequency resources in the MeasObjectNR, and transmits a message including the MeasObjectNR to the terminal 20 to perform a plurality of measurement targets. Multiple center frequencies corresponding to frequency resources may be explicitly notified. In this case, the base station 10 explicitly sets one common value in the MeasureObjectNR and notifies the terminal 20 of the plurality of measurement bandwidths (number of PRBs) for the plurality of measurement target frequency resources. May be good.
  • the maximum number of center frequencies that can be set in the MeasObjectNR may be specified as 5 (or 4).
  • the terminal 20 is one center that is not explicitly notified in the MeasObjectNR.
  • the frequency may be implicitly determined from ssbFrequency or the like.
  • the measurement bandwidth may not be explicitly notified in the MeasObjectNR, and the measurement bandwidth may be specified by the specifications as in the case of Example 2 of Proposal 1 described above, or the implementation of the terminal 20. May depend on.
  • Example 3 of Proposal 2 The base station 10 explicitly sets one center frequency and / or one measurement bandwidth (number of PRBs) in the MeasObjectNR, and transmits a message including the MeasObjectNR to the terminal 20. One center frequency and one measurement bandwidth may be explicitly notified.
  • the base station 10 explicitly sets one center frequency in the MeasObjectNR and includes the MeasObjectNR for the terminal 20. One center frequency may be explicitly notified by sending a message.
  • the measurement bandwidth may be specified by specifications, for example, and instead, the measurement bandwidth may depend on the implementation of the terminal 20.
  • the base station 10 explicitly sets the measurement bandwidth (number of PRBs) of one measurement target frequency resource in the MeasureObjectNR as in the case of Proposal 1. Then, the measurement bandwidth of the frequency resource to be measured may be explicitly notified by transmitting a message including MeasureObjectNR to the terminal 20. In this case, the terminal 20 may set the center frequency of the measurement band to the frequency implicitly indicated by ssb-frequency. Further, as yet another modification of Example 3 of Proposal 2, the base station 10 does not set the center frequency and the measurement bandwidth (number of PRBs) of the frequency resource to be measured in the MeasureObjectNR, and the terminal 20 is not set. A message containing a MeasurementObjectNR may be transmitted. In this case, the terminal 20 may set the center frequency of the frequency resource to be measured based on another parameter such as ssb-frequency. Further, the measurement bandwidth of the frequency resource to be measured may be specified by the specifications, or may depend on the implementation of the terminal 20.
  • the upper limit of the value of the measurement bandwidth that can be set may be the number of PRBs equivalent to 20 MHz.
  • the terminal 20 has the RSSI measurement and the channel occupation in the number of measurement bandwidths corresponding to the set number of center frequencies. Measurements may be made.
  • the upper limit of the value of the measurement bandwidth that can be set may be larger than the number of PRBs equivalent to 20 MHz.
  • the terminal 20 performs RSSI measurement and channel OCcupancy measurement in the set measurement bandwidth batch, or the set measurement. It is necessary to divide the band into a plurality of measurement bandwidths and determine whether to perform RSSI measurement and channel occupancy measurement in each measurement bandwidth among the plurality of measurement bandwidths.
  • the terminal 20 is equivalent to 20 MHz. It may be specified by the specification that the RSSI measurement and the channel occupancy measurement are performed separately for each measurement bandwidth and the measurement result is reported.
  • the terminal 20 Another Information Element (IE) regarding whether to report by separately performing RSSI measurement and channel occurrence measurement for each measurement bandwidth equivalent to 20 MHz, or by performing and reporting RSSI measurement and channel opportunity measurement collectively over a wide band. ) May be set.
  • IE Information Element
  • RSSI measurement and reporting it may be useful even in the licensed frequency band.
  • the base station 10 wants the terminal 20 to measure and report the degree of interference based on the traffic load of peripheral cells for a carrier that does not transmit SSB.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the RSSI may differ because it depends on the interference based on the traffic load of the peripheral cells in each carrier, and only the RSSI measurement may be set without setting the RSRP measurement for the terminal 20. ..
  • the RSSI measurement and reporting functions may be available for applications other than NR-U carriers. In this case, it may be specified that the terminal 20 does not perform channel occupation measurement other than the NR-U carrier. Alternatively, it may be possible to set whether or not the terminal 20 performs channel occupancy measurement other than the NR-U carrier.
  • the UE capacity for RSSI measurement and reporting may be defined independently of the UE capacity indicating that it supports NR-U.
  • the terminal 20 that supports the communication function in NR-U may always support the RSSI measurement and reporting function.
  • the base station 10 and the terminal 20 have all the functions described in the present embodiment. However, the base station 10 and the terminal 20 may have only a part of the functions described in the present embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10. As shown in FIG. 10, the base station 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, and a control unit 130.
  • the functional configuration shown in FIG. 10 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the present embodiment can be executed.
  • the transmission unit 110 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 120 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 120 includes a measuring unit that measures the received signal and acquires the received power and the like.
  • the control unit 130 controls the base station 10.
  • the function of the control unit 130 related to transmission may be included in the transmission unit 110, and the function of the control unit 130 related to reception may be included in the reception unit 120.
  • the control unit 130 may apply the LBT when transmitting a radio signal in the unlicensed frequency band. Specifically, the control unit 130 performs carrier sense before transmitting the radio signal, and wirelessly within a predetermined time length only when it can be confirmed that the channel is not used by another system in the vicinity. A signal may be transmitted.
  • the control unit 130 of the base station 10 may explicitly set the center frequency and / or the measurement bandwidth (number of PRBs) of the frequency resource to be measured in the MeasObjectNR, and the transmission unit 110 may set the set MeasObjectNR. A message including the above may be transmitted to the terminal 20. Alternatively, the control unit 130 of the base station 10 does not have to set the center frequency and the measurement bandwidth of the frequency resource to be measured in the MeasureObjectNR.
  • the control unit 130 may also use the ARFCN, i.e., the subcarrier number to set the center frequency of the measurement band, and instead, the control unit 130 uses the GSCN, i.e. the SS raster number.
  • the center frequency of the measurement band may be set.
  • control unit 130 may set the measurement bandwidth by the number of PRBs.
  • control unit 130 of the base station 10 may explicitly set a plurality of center frequencies and / or a plurality of measurement bandwidths (number of PRBs) corresponding to a plurality of measurement target frequency resources in the MeasureObjectNR.
  • the transmission unit 110 may transmit a message including the set MeasureObjectNR to the terminal 20.
  • FIG. 11 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, and a control unit 230.
  • the functional configuration shown in FIG. 11 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the present embodiment can be executed.
  • the transmission unit 210 includes a function of generating a signal to be transmitted to the base station 10 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 220 includes a function of receiving various signals transmitted from the base station 10 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals. Further, the receiving unit 220 includes a measuring unit that measures the received signal and acquires the received power and the like.
  • the control unit 230 controls the terminal 20.
  • the function of the control unit 230 related to transmission may be included in the transmission unit 210, and the function of the control unit 230 related to reception may be included in the reception unit 220.
  • the receiving unit 220 receives the signal transmitted from the base station 10.
  • the control unit 230 sets the center frequency and the measurement bandwidth of the frequency resource to be measured for performing RSSI measurement and channel opportunity measurement from the MeasureObjectNR included in the signal received by the reception unit 220.
  • the receiving unit 220 of the terminal 20 performs RSSI measurement and the channel occupancy measurement at the frequency resource to be measured set by the control unit 230, and the transmitting unit 210 of the terminal 20 outputs the result of the RSSI measurement and the channel occupancy measurement.
  • the including signal is transmitted to the base station 10.
  • the control unit 230 determines to perform measurement with an arbitrary number of PRBs within the range of the measurement bandwidth set in the MeasureObjectNR, and the reception unit 220 determines RSSI measurement and channel with the number of PRBs determined by the control unit 230. Occupancy may be measured. Alternatively, the control unit 230 determines to make measurements with the measurement bandwidth set in the MeasObjectNR, and the receiver 220 determines the RSSI measurement and channel occupation with the measurement bandwidth determined by the control unit 230. Measurements may be made.
  • the control unit 230 may set a plurality of center frequencies and a plurality of measurement bandwidths of a plurality of measurement target frequency resources for performing RSSI measurement and channel occupancy measurement from the MeasObjectNR included in the signal received by the reception unit 220. ..
  • the receiving unit 220 of the terminal 20 performs RSSI measurement and channel occupancy measurement in a plurality of measurement target frequency resources set by the control unit 230, and the transmitting unit 210 of the terminal 20 performs the RSSI measurement and the channel occupancy measurement.
  • a signal containing the result may be transmitted to the base station 10.
  • the control unit 230 When the upper limit of the value of the measurement bandwidth that can be set is the number of PRBs equivalent to 20 MHz, the control unit 230 performs RSSI measurement and channel occupation in the number of measurement bandwidths corresponding to the set number of center frequencies. It may be set to make measurements.
  • control unit 230 sets to separately perform RSSI measurement and channel occupation measurement for each measurement bandwidth equivalent to 20 MHz. May be good.
  • the control unit 230 separately performs RSSI measurement and the RSSI measurement for each measurement bandwidth equivalent to 20 MHz based on the additional IE. It is also possible to set whether to measure the channel occupancy or to perform the RSSI measurement and the channel occupancy measurement collectively in a wide band.
  • the control unit 230 separates each measurement bandwidth equivalent to 20 MHz according to the set number of center frequencies. Either RSSI measurement and channel occupancy measurement may be performed, or RSSI measurement and channel occupancy measurement may be performed collectively over a wide band.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by using 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 (constituent unit) for functioning transmission is called a transmitting unit or a transmitter.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 according to the present embodiment.
  • the base station 10 and the terminal 20 described above are each 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. You may.
  • 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 by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices. May be good.
  • 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 configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. 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 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 130 of the base station 10 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, and is, 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 wireless 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 such as 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, and a magnetic strip.
  • the auxiliary storage device 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of 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, etc. 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 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 the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), and FPGA (Field Programmable Gate Array), respectively. It may be configured to include hardware, 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
  • a receiving unit that receives a signal, a control unit that sets a frequency resource to be measured based on an information element indicating at least one of a center frequency and a measurement bandwidth included in the signal received by the receiving unit, and the control.
  • a terminal including a transmitting unit that transmits the result of at least one of a Received Signal Strength Indicator (RSSI) measurement and a channel occupancy rate measurement performed on a measurement target frequency resource set by the unit.
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the terminal can appropriately set the frequency resource for RSSI measurement and channel occupancy measurement in NR-U, and improves the accuracy of channel congestion and hidden terminal detection. It becomes possible.
  • control unit may set a value specified in the specifications as the measurement bandwidth.
  • control unit may set the value of the center frequency of a predetermined bandwidth including the frequency of the synchronization signal as the center frequency. Good.
  • the control unit when the upper limit of the value that can be set as the measurement bandwidth is larger than the value of the predetermined bandwidth, the signal includes only one information element indicating the center frequency, and the control unit includes the signal.
  • the terminal It may be set to separately perform RSSI measurement and channel occupancy measurement for each of the predetermined bandwidths included in the maximum frequency band used for communication.
  • the control unit separately performs RSSI measurement and channel occupancy for each measurement bandwidth equivalent to 20 MHz. Since it is set to perform the measurement of the above, it is possible to appropriately set the RSSI measurement and the channel occupancy measurement for the terminal.
  • the control unit includes only one information element indicating the center frequency in the signal, and the signal includes the information element indicating the center frequency.
  • the terminal is used for communication. It may be set to perform RSSI measurement and channel occupancy measurement collectively in the maximum frequency band.
  • the upper limit of the measurement bandwidth that can be set is larger than the number of PRBs equivalent to 20 MHz, for example, and the set measurement bandwidth is larger than the number of PRBs equivalent to 20 MHz, for each measurement bandwidth equivalent to 20 MHz.
  • the terminal needs to select whether to separately perform and report the RSSI measurement and the channel occupancy measurement, or to perform and report the RSSI measurement and the channel occupancy measurement collectively in a wide band.
  • the control unit when the set measurement bandwidth is larger than the number of PRBs equivalent to 20 MHz, the control unit collectively performs RSSI measurement and channel occupancy measurement in a wide band. Since the settings are made, it is possible to appropriately set the RSSI measurement and the channel occupancy measurement for the terminal.
  • a communication method using a terminal comprising a step of transmitting the result of at least one of a Received Signal Strength Indicator (RSSI) measurement and a channel occupancy measurement performed in.
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the terminal can appropriately set the frequency resource for RSSI measurement and channel occupancy measurement in NR-U, and improves the accuracy of channel congestion and hidden terminal detection. It becomes possible.
  • 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. It may be carried out by notification information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • 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), LTE 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 disclosure may be performed by its 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, MME or S-GW can be considered, but it is clear that it can be done by at least one of these).
  • MME or S-GW can be considered, but it is clear that it can be done by at least one of these.
  • the case where there is one network node other than the base station 10 is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information etc. 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 may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website 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.
  • 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 fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • 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.
  • communication between a base station and a user terminal has been replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be referred to as D2D (Dvice-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the functions of the terminal 20 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 terminal 20 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energies having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • 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 radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. 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 interval (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transition Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.). Slots may be unit of time based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, 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 referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as TTI
  • TTI slot or one minislot
  • You may. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 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 more consecutive 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 subcarrier 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 Elements).
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the bandwidth portion (BWP: Bandwidth Part) (which may also be referred to as partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common RBs (common resources blocks) for a certain neurology in a carrier. Good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • 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”.
  • Base station 110 Transmitter 120 Receiver 130 Control 20 Terminal 210 Transmitter 220 Receiver 230 Control 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

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Abstract

信号を受信する受信部と、前記受信部が受信した信号に含まれる中心周波数及び測定帯域幅のうちの少なくとも1つを示す情報要素に基づき、測定対象周波数リソースを設定する制御部と、前記制御部の設定した測定対象周波数リソースで行われるReceived Signal Strength Indicator(RSSI)測定及びチャネル占有率測定のうちの少なくとも一方の結果を送信する送信部と、を備える端末。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関する。
 現在、Third Generation Partnership Project(3GPP)では、New Radio(NR)をベースとしたアンライセンス(Unlicensed)周波数帯へのアクセスが検討されている(Study on NR-based Access to Unlicensed Spectrum、例えば、非特許文献1)。
 New Radio Unlicensed(NR-U)を使用する場合、アンライセンス周波数帯で使用される他の無線アクセス技術(Radio Access Technology、RAT)、例えば、Wi-Fi 802.11acネットワーク、とNR-Uシステムとが共存できるようにする必要がある。このため、アンライセンス周波数帯でNR-Uの端末が送信を開始する場合には、周囲に送信中の他の端末(例えば、Wi-Fi 802.11ac方式に対応する端末)が存在しないことを確認するために、NR-Uの端末は、Listen Before Talk(LBT)を行うことが想定されている。LBTは、送信を開始する前にキャリアセンスを行い、チャネルが近傍の他システムによって使用されていないことを確認できた場合にのみ所定の時間長以内での送信を可能とする通信方式である。
3GPP TR 38.889 V16.0.0 (2018-12) 3GPP TS 36.331 V15.5.1 (2019-04) 3GPP TS 36.214 V15.3.0 (2018-09)
 3GPPのリリース16のNR-Uに関する検討において、リリース13のLTE-LAAのRSSI及びchannel occupancyの機能をサポートすることが想定されている。しかしながら、3GPPのリリース16のNR-Uに関して、RSSIの測定帯域幅が十分に明確化されていない可能性がある。NR-Uにおいて、RSSI測定及びchannel occupancyの測定を端末に対して適切に設定可能とする方法が必要とされている。
 本発明の一態様によれば、信号を受信する受信部と、前記受信部が受信した信号に含まれる中心周波数及び測定帯域幅のうちの少なくとも1つを示す情報要素に基づき、測定対象周波数リソースを設定する制御部と、前記制御部の設定した測定対象周波数リソースで行われるReceived Signal Strength Indicator(RSSI)測定及びチャネル占有率測定のうちの少なくとも一方の結果を送信する送信部と、を備える端末、が提供される。
 実施例によれば、NR-Uにおいて、RSSI測定及びchannel occupancyの測定を端末に対して適切に設定可能とする方法が提供される。
本実施の形態における通信システムの構成図である。 QCLの種別の例を示す図である。 MeasObjectEUTRAの例を示す図である。 ReportConfigEUTRAの例を示す図である。 MeasObjectNRの変更例を示す図である。 MeasObjectNRの変更例を示す図である。 ssb-frequencyを含む20MHz帯域幅の中心を、測定帯域の中心周波数として設定する例を示す図である。 MeasObjectNRの変更例を示す図である。 キャリア帯域幅として、複数のLBT帯域幅を含む広帯域を使用する想定シナリオの例を示す図である。 端末の機能構成の一例を示す図である。 基地局の機能構成の一例を示す図である。 端末及び基地局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に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態には限定されない。
 また、以下で説明する実施の形態では、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、以下の説明において、送信ビームを用いて信号を送信する方法は、プリコーディングベクトルが乗算された(プリコーディングベクトルでプリコードされた)信号を送信するデジタルビームフォーミングであってもよいし、RF(Radio Frequency)回路内の可変移相器を用いてビームフォーミングを実現するアナログビームフォーミングであってもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信する方法は、所定の重みベクトルを受信した信号に乗算するデジタルビームフォーミングであってもよいし、RF回路内の可変位相器を用いてビームフォーミングを実現するアナログビームフォーミングであってもよい。デジタルビームフォーミングとアナログビームフォーミングを組み合わせたハイブリッドビームフォーミングが送信及び/又は受信に適用されてもよい。また、送信ビームを用いて信号を送信することは、特定のアンテナポートで信号を送信することであってもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、特定のアンテナポートで信号を受信することであってもよい。アンテナポートとは、3GPPの規格で定義されている論理アンテナポート又は物理アンテナポートであってもよい。また、上記プリコーディング又はビームフォーミングは、プリコーダ又は空間領域フィルタ(Spatial domain filter)等と呼ばれてもよい。
 なお、送信ビーム及び受信ビームの形成方法は、上記の方法に限られない。例えば、複数アンテナを備える基地局10又は端末20において、それぞれのアンテナの角度を変える方法を用いてもよいし、プリコーディングベクトルを用いる方法とアンテナの角度を変える方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、異なるアンテナパネルを切り替えて利用してもよいし、複数のアンテナパネルを合わせて使う方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、その他の方法を用いてもよい。また、例えば、高周波数帯において、複数の互いに異なる送信ビームが使用されてもよい。複数の送信ビームが使用されることを、マルチビーム運用といい、ひとつの送信ビームが使用されることを、シングルビーム運用という。
 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。システム情報の一部は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及び報知情報は、所定数のOFDMシンボルから構成されるSSブロック(SS/PBCH block、SSB)として周期的に送信されてもよい。例えば、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。例えば、図1に示されるように、基地局10から送信される参照信号はCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)を含み、基地局10から送信されるチャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及びPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を含む。
 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。端末20は、ユーザ装置(User Equipment、UE)20と呼ばれてもよい。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。例えば、図1に示されるように、端末20から送信されるチャネルには、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が含まれる。
 New Radio(NR)では、高い周波数帯の電波を用いて通信を行う場合のカバレッジを確保するために、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)におけるデータの送信、Physical Downlink Control Channel(PDCCH)における制御信号の送信、Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH)Block(SSB)における同期信号及び報知情報の送信、及び参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS)/Demodulation Reference Signal(DMRS))の送信を行う際にビームフォーミングが適用される。
 例えば、Frequency Range 2(FR2)、すなわち、24GHz以上のミリ波の周波数帯域、においては、SSBの送信に最大64ビームを使用することが可能であり、Frequency Range1(FR1)、すなわち、sub-6GHz frequency band、においては、SSBの送信に最大8ビームを使用することが可能である。
 ビームを用いて通信を行う場合、ビームマネジメント、或いはビームの制御が重要となる。例えば、2つのビームがあった場合において、基地局10は、どちらのビームを用いて信号が送信されているかを端末20に通知する必要がある。使用するビームを端末20に対して通知するため、又は使用するビームの切替を端末20に通知するために、Transmission Configuration Indication(TCI)stateが規定されている。
 TCI stateで通知する内容としては、1つのリファレンス信号(RS)及び1つのチャネルが同一の無線チャネルであると想定可能である、又は同一の無線特性(同一のビーム)であると想定可能であることを示すQuasi-Co-Location(QCL)が含まれる。
 例えば、CSI-RS(又はSS/PBCH)といったリファレンス信号とデータを送信するチャネルであるPDSCHがQCLであるということは、これらのリファレンス信号とデータとが同一のビームで送信されるという関係性を有することを意味する。
 図2に示されるように、QCLの種別は、AからDまでの4種類が規定されている。ビーム情報を伝える場合には、QCL Type Dが主に使用される。QCL Type Dは、同一のビームで送信されることを意味する。それ以外の、例えば、QCL Type Aは、colocation、例えば、基地局10が同じ場所にあるか否かを通知するために使用される。
 現在、Third Generation Partnership Project(3GPP)では、New Radio(NR)をベースとしたアンライセンス(Unlicensed)周波数帯へのアクセスが検討されている(Study on NR-based Access to Unlicensed Spectrum、例えば、非特許文献1)。
 New Radio Unlicensed(NR-U)の検討では、主に、7GHz以下のアンライセンス周波数帯を使用することが検討されており、システムの展開のシナリオとして、例えば、NRとNR-Uとでキャリアアグリゲーションを行うシナリオ、LTE又はNRとNR-Uとで、デュアルコネクティビティを行うシナリオ、NR-Uのスタンドアローンのシナリオ、スタンドアローンのシナリオで下りリンク(DL)にアンライセンス周波数帯を使用し、かつ上りリンク(UL)にライセンス周波数帯を使用するシナリオなどが検討されている。
 NR-Uを使用する場合、アンライセンス周波数帯で使用される他の無線アクセス技術(Radio Access Technology、RAT)、例えば、Wi-Fi 802.11acネットワーク、とNR-Uシステムとが共存できるようにする必要がある。このため、アンライセンス周波数帯でNR-Uの端末20が送信を開始する場合には、周囲に送信中の他の端末(例えば、Wi-Fi 802.11ac方式に対応する端末)が存在しないことを確認するために、当該NR-Uの端末20は、Listen Before Talk(LBT)を行うことが想定されている。LBTは、送信を開始する前にキャリアセンスを行い、チャネルが近傍の他システムによって使用されていないことを確認できた場合にのみ所定の時間長以内での送信を可能とする通信方式である。
 上述の通り、現在、3GPPでは、NR-Uの検討が行われているが、License Assisted Access(LAA)として、LTEシステムでアンライセンスキャリア周波数帯を使用して通信を行う方式が規定されている。LTEのLAAにおいて、Received Signal Strength Indicator(RSSI)及びchannel occupancy(CO)measurementが規定されている。
 RSSIは、非特許文献3において規定されている。E-UTRAのReceived Signal Strength Indicator (RSSI)は、設定されたOFDMシンボルの中のみであり、かつN個のリソースブロックに亘る測定帯域幅の全てのリソースからの総受信電力であって、端末20により観測される、総受信電力、の線形平均である。RSSIの測定時間及び測定対象のOFDMシンボルは、上位レイヤが端末20に対して指定する。RSSIには、主信号と非サービングセルの同一チャネル信号、隣接チャネルの干渉、及び熱雑音が含まれる。RSSIは、復調されていない信号の電力であり、端末20は、同期及び復調を行うことなく、RSSIを測定することができる。アンライセンス周波数帯で端末20がRSSIを測定して基地局10に報告することにより、基地局10は、基地局10側で存在を確認できていない隠れ端末が、RSSIを報告した端末20の周囲に存在するか否かを確認することができる。
 channel occupancy(CO)は、設定された閾値を超えるRSSIが観測された時間の割合である。COを測定することにより、隠れ端末が頻繁に送信を行っている状況なのか、或いはほとんど送信を行っていない状況なのかを判断することが可能となる。
 RSSIを端末20で測定し、端末20で測定したRSSIを基地局10に報告する機能については、非特許文献2に記載されている。以下、非特許文献2に記載されている、RSSIの測定及び報告の機能について、その概要を説明する。
 端末20は、RSSI測定を、RSSI measurement timing configuration(RMTC)で設定された時間リソースで行う。ここで、RMTCの設定は、端末20の受信したパラメータrmtc-Period、rmtc-SubframeOffset、及びmeasDurationに基づいて行う。
 端末20は、reportConfigにおいて、measRSSI-ReportConfigが設定されている場合に、RSSIの測定及びCOの測定を行う。
 端末20は、rssi-ResultにRSSI測定値を設定し、channelOccupancyにRSSI測定値が閾値を超えたサンプルの割合を設定して、基地局10に報告する。
 図3は、MeasObjectEUTRAの例を示す図である。図3に示されるように、MeasObjectEUTRAには、carrierFreq及びallowedMeasBandwidthが含まれる。測定帯域として使用可能な最大の帯域幅がallowedMeasBandwidthというパラメータで与えられ、端末20は、allowedMeasBandwidthで指定される最大の帯域幅の範囲内であれば、任意の個数のRBで測定を行ってもよいとされている。さらに、MeasObjectEUTRAには、RMTC-Configが含まれ、RMTC-Configの中には、rmtc-Period、rmtc-SubframeOffset、及びmeasDurationが含まれる。
 図4は、ReportConfigEUTRAの例を示す図である。図4に示されるように、ReportConfigEUTRAには、MeasRSSI-ReportConfigが含まれ、MeasRSSI-ReportConfigの中でchannelOccupancyThresholdを設定することが可能とされている。つまり、COを測定するためのRSSIの閾値を、ReportConfigEUTRAのchannelOccupancyThresholdに値を設定することにより、設定することができる。
 (3GPPリリース16のNR-Uについて)
 3GPPのリリース16のNR-Uにおいて、リリース13のLTE-LAAのRSSI測定及びchannel occupancy測定の機能をサポートすることが想定される。
 追加的に、以下の項目について検討が行われることになっている。
・RSSI測定基準(metrics)の拡張。例えば、広帯域動作シナリオにおけるサブバンドレベルの干渉の測定等。
・チャネル占有率(channel occupancy)以外の新しい媒体(medium)の競合/負荷の測定基準の報告。
・アンライセンス周波数帯における動作に関するリリース15のSS/PBCH Block Measurement Time Configuration(SMTC)のパラメータの変更。
 (課題について)
 3GPPのリリース16のNR-Uに関して、RSSIの測定帯域幅が十分に明確化されていない可能性がある。
 LTEのRSSI/CO測定では、MeasObjectEUTRAの中でcarrierFreq及びAllowedMeasBandwidthが設定される。測定の中心周波数は、carrierFreqに値を設定することにより設定することが可能であり、AllowedMeasBandwidthに値を設定することにより、キャリア周波数における許容される最大の測定帯域幅を指定することができる。
 これに対して、リリース15のNRでは、LTEのcarrierFreq及びAllowedMeasBandwidthに相当するパラメータが存在しない。SSBベースの測定を設定する場合に使用されるMeasObjectNRには、SSBのキャリア周波数が含まれ、SSBの帯域幅は20PRBに固定されているので、測定帯域幅を指定するパラメータは、MeasObjectNRには、含まれていない。SSBのキャリア周波数及びSSBの帯域幅でRSSIの測定を行うことは可能である。しかしながら、この方法では、RSSIを測定する測定帯域幅の設定の自由度が不十分である可能性がある。NR-Uのキャリア帯域幅は、最大100MHz(30kHzのサブキャリア間隔で273PRB)程度となることが想定されており、一方で、SSB帯域幅は20PRBである。SSBのキャリア周波数及びSSBの帯域幅でRSSIの測定を行う方法では、一部の局所的な帯域幅の部分だけでRSSI及びCOを測定することになり得る。
 NR-Uにおいて、RSSI測定及びchannel occupancyの測定の設定を適切に行うことを可能とする方法が必要とされている。
 (提案1)
 RSSI測定及びchannel occupancyの測定を設定する際に、測定対象周波数リソースの中心周波数及び測定帯域幅を決定する方法を規定する。
 (提案1の例1)
 基地局10は、MeasObjectNR内において、明示的に、測定対象周波数リソースの中心周波数及び測定帯域幅(PRB数)を設定して、端末20に対してMeasObjectNRを含むメッセージを送信することで、測定対象周波数リソースの中心周波数及び測定帯域幅を明示的に通知してもよい。
 測定帯域の中心周波数は、Absolute radio-frequency channel number(ARFCN)、すなわち、サブキャリア番号を使用して設定してもよい。代替的に、測定帯域の中心周波数は、Global Synchronization Channel Number(GSCN)、すなわち、SSラスタ番号を使用して設定してもよい。ここで、測定帯域の中心周波数は、MeasObjectNR内で設定されているssbFrequencyとは別に設定されてもよい(測定帯域の中心周波数は、ssbFrequencyの値とは異なる値に設定されてもよい)。
 測定帯域幅は、Physical Resource Block(PRB)数で設定されてもよい。測定帯域幅の最小値は、20PRBであってもよい。測定帯域幅の最大値は、20MHz幅相当のPRB数(15kHzのサブキャリア間隔に対して106PRB、30kHzのサブキャリア間隔に対して51PRB)、又はキャリア帯域幅として設定可能な最大のPRB数(15kHzのサブキャリア間隔に対して270PRB、30kHzのサブキャリア間隔に対して273PRB)であってもよい。代替的に、測定帯域幅の最大値は、20MHzの整数倍となる設定可能な最大のPRB数(15kHzのサブキャリア間隔に対して216PRB、30kHzのサブキャリア間隔に対して273PRB)であってもよい。
 MeasObjectNR内で設定される測定帯域幅(PRB)は、maximum allowable Bandwidth、すなわち、測定帯域として使用可能な最大の帯域幅であってもよい。この場合、端末20は、MeasObjectNR内で設定される測定帯域幅の範囲内であれば、任意の個数のPRBで測定を行ってもよい。代替的に、端末20は、必ず、MeasObjectNR内で設定される測定帯域幅(PRB)で測定を行うと規定されてもよい。
 図5は、提案1の例1に対応する、MeasObjectNRの変更例を示す図である。図5に示されるように、RSSI-MeasConfigに含まれるrssiFrequencyで測定帯域の中心周波数が指定されてもよく、RSSI-MeasConfigに含まれるrssiBandwidthにより測定帯域幅が指定されてもよい。
 (提案1の例2)
 基地局10は、MeasObjectNR内において、明示的に、測定対象周波数リソースの中心周波数を設定して、端末20に対してMeasObjectNRを含むメッセージを送信することで、測定対象周波数リソースの中心周波数を明示的に通知してもよい。
 測定帯域の中心周波数は、Absolute radio-frequency channel number(ARFCN)、すなわち、サブキャリア番号を使用して設定してもよい。代替的に、測定帯域の中心周波数は、Global Synchronization Channel Number(GSCN)、すなわち、SSラスタ番号を使用して設定してもよい。ここで、測定帯域の中心周波数は、MeasObjectNR内で設定されているssbFrequencyとは別に設定されてもよい(測定帯域の中心周波数は、ssbFrequencyの値とは異なる値に設定されてもよい)。
 測定帯域幅は、例えば、仕様により規定されてもよい。代替的に、測定帯域幅は、端末20の実装に依存してもよい。例えば、仕様により、測定帯域幅は、20MHz幅相当のPRB数(サブキャリア間隔が15kHzの場合106PRB、サブキャリア間隔が30kHzの場合、51PRB)と規定されてもよい。代替的に、仕様により、測定帯域幅は、キャリア帯域幅として設定可能な最大のPRB数(サブキャリア間隔が15kHzの場合270PRB、サブキャリア間隔が30kHzの場合、273PRB)と規定されてもよい。代替的に、仕様により、測定帯域幅は、20MHzの整数倍となる設定可能な最大のPRB数(サブキャリア間隔が15kHzの場合216PRB、サブキャリア間隔が30kHzの場合、273PRB)と規定されてもよい。代替的に、仕様により、測定帯域幅はSSB帯域幅と同じ20PRBと規定されてもよい。
 測定帯域幅の値が仕様により規定される場合、当該値は、maximum allowable Bandwidth、すなわち、測定帯域として使用可能な最大の帯域幅であってもよい。この場合、端末20は、規定される測定帯域幅の範囲内であれば、任意の個数のPRBで測定を行ってもよい。代替的に、端末20は、必ず、規定される測定帯域幅(PRB)で測定を行うとされてもよい。
 図6は、提案1の例2に対応する、MeasObjectNRの変更例を示す図である。図6に示されるように、RSSI-MeasConfigに含まれるrssiFrequencyで測定帯域の中心周波数が指定されてもよい。
 (提案1の例3)
 基地局10は、MeasObjectNR内において、明示的に、測定対象周波数リソースの測定帯域幅(PRB数)を設定して、端末20に対してMeasObjectNRを含むメッセージを送信することで、測定対象周波数リソースの測定帯域幅を明示的に通知してもよい。
 測定帯域幅は、Physical Resource Block(PRB)数で設定されてもよい。測定帯域幅の最小値は、20PRBであってもよい。測定帯域幅の最大値は、20MHz幅相当のPRB数(15kHzのサブキャリア間隔に対して106PRB、30kHzのサブキャリア間隔に対して51PRB)、又はキャリア帯域幅として設定可能な最大のPRB数(15kHzのサブキャリア間隔に対して270PRB、30kHzのサブキャリア間隔に対して273PRB)であってもよい。代替的に、測定帯域幅の最大値は、20MHzの整数倍となる設定可能な最大のPRB数(15kHzのサブキャリア間隔に対して216PRB、30kHzのサブキャリア間隔に対して273PRB)であってもよい。
 MeasObjectNR内で設定される測定帯域幅(PRB)は、maximum allowable Bandwidth、すなわち、測定帯域として使用可能な最大の帯域幅であってもよい。この場合、端末20は、MeasObjectNR内で設定される測定帯域幅の範囲内であれば、任意の個数のPRBで測定を行ってもよい。代替的に、端末20は、必ず、MeasObjectNR内で設定される測定帯域幅(PRB)で測定を行うと規定されてもよい。
 端末20は、測定帯域の中心周波数を、ssb-frequencyにより黙示的(implicit)に示される周波数に設定してもよい。例えば、図7に示されるように、端末20は、仕様で規定される20MHz毎の周波数グリッドのうち、ssb-frequencyを含む20MHz帯域幅の中心を、測定帯域の中心周波数として設定してもよい。
 図8は、提案1の例3に対応する、MeasObjectNRの変更例を示す図である。図8に示されるように、RSSI-MeasConfigに含まれるrssiBandwidthにより測定帯域幅が指定されてもよい。
 (提案1の例4)
 基地局10は、MeasObjectNR内において、測定対象周波数リソースの中心周波数及び測定帯域幅(PRB数)の設定を行わず、端末20に対してMeasObjectNRを含むメッセージを送信してもよい。
 この場合、端末20は、上述の提案1の例3の場合と同様に、例えば、ssb-frequency等の別のパラメータに基づき、測定対象周波数リソースの中心周波数を設定してもよい。また、測定対象周波数リソースの測定帯域幅については、上述の提案1の例2の場合と同様に、仕様より規定されてもよく、或いは端末20の実装に依存してもよい。
 (提案2)
 キャリア帯域幅が広い場合には、当該キャリア帯域幅に含まれる複数のリソースのうちの各リソースについて、端末20は、RSSI測定及びchannel occupancyの測定を行って、複数のリソースのうちの各リソースについての測定結果を基地局10に報告することが想定される。代替的に、キャリア帯域幅が広い場合であっても、その広いキャリア帯域幅に含まれる全てのリソースについて、端末20は、RSSI測定及びchannel occupancyの測定を一括で行って、測定結果を基地局10に報告することが想定される。
 図9は、上述のケースに対応する想定シナリオの例を示す図である。図9に示されるように、想定シナリオでは、キャリア帯域幅として、複数のLBT帯域幅(例えば、20MHz)を含む広帯域(例えば、100MHz)を使用することを想定する。SSBは、図9に示されるように、一部のLBT帯域幅のみで送信されてもよい。RSSI測定及びchannel occupancyの測定の結果は、LBT帯域幅毎に異なる可能性がある。このように、測定の結果がLBT帯域幅毎に異なる可能性がある場合には、LBT帯域幅毎にRSSIの測定及びchannel occupancyの測定を行ってもよい。また、広帯域一括(図9の例では100MHz)でのRSSIの測定及びchannel occupancyの測定を行うことで十分なケースも考えられる。
 提案2では、NR-Uキャリア帯域幅に含まれる複数の周波数リソースそれぞれ(或いは一括)でのRSSI測定及びchannel occupancyの測定を設定する方法を規定する。
 (提案2の例1)
 基地局10は、MeasObjectNR内において、明示的に、複数の測定対象周波数リソースに対応する複数の中心周波数及び複数の測定帯域幅(PRB数)を設定して、端末20に対してMeasObjectNRを含むメッセージを送信することで、複数の測定対象周波数リソースに対応する複数の中心周波数及び複数の測定帯域幅を明示的に通知してもよい。この場合において、MeasObjectNR内において設定可能な中心周波数及び測定帯域幅の最大数は、5(或いは4)と規定されてもよい。ここで、MeasObjectNR内において設定可能な中心周波数及び測定帯域幅の最大数が4である場合において、実際に設定する中心周波数及び測定帯域幅の数が5である場合、端末20は、MeasObjectNR内において明示的に通知されない1つの中心周波数及び測定帯域幅については、ssbFrequency等から黙示的に決定してもよい。
 (提案2の例2)
 基地局10は、MeasObjectNR内において、明示的に、複数の測定対象周波数リソースに対応する複数の中心周波数を設定して、端末20に対してMeasObjectNRを含むメッセージを送信することで、複数の測定対象周波数リソースに対応する複数の中心周波数を明示的に通知してもよい。この場合、複数の測定対象周波数リソースに対する複数の測定帯域幅(PRB数)について、基地局10は、MeasObjectNR内において、明示的に、共通の値を1つ設定して、端末20に通知してもよい。MeasObjectNR内において設定可能な中心周波数の最大数は、5(或いは4)と規定してもよい。ここで、MeasObjectNR内において設定可能な中心周波数の最大数が4である場合において、実際に設定する中心周波数の数が5である場合、端末20は、MeasObjectNR内において明示的に通知されない1つの中心周波数については、ssbFrequency等から黙示的に決定してもよい。代替的に、MeasObjectNR内において測定帯域幅を明示的に通知せず、測定帯域幅については、上述の提案1の例2の場合と同様に、仕様より規定されてもよく、或いは端末20の実装に依存してもよい。
 (提案2の例3)
 基地局10は、MeasObjectNR内において、明示的に、1つの中心周波数及び/または1つの測定帯域幅(PRB数)を設定して、端末20に対してMeasObjectNRを含むメッセージを送信することで、1つの中心周波数及び1つの測定帯域幅を明示的に通知してもよい。なお、提案2の例3の変形例として、提案1の場合と同様に、基地局10は、MeasObjectNR内において、明示的に、1つの中心周波数を設定して、端末20に対してMeasObjectNRを含むメッセージを送信することで、1つの中心周波数を明示的に通知してもよい。この場合、測定帯域幅は、例えば、仕様により規定されてもよく、代替的に、測定帯域幅は、端末20の実装に依存しても良い。また提案2の例3の別の変形例として、提案1の場合と同様に、基地局10は、MeasObjectNR内において、明示的に、1つの測定対象周波数リソースの測定帯域幅(PRB数)を設定して、端末20に対してMeasObjectNRを含むメッセージを送信することで、測定対象周波数リソースの測定帯域幅を明示的に通知してもよい。この場合、端末20は、測定帯域の中心周波数を、ssb-frequencyにより黙示的に示される周波数に設定してもよい。また、提案2の例3のさらに別の変形例として、基地局10は、MeasObjectNR内において、測定対象周波数リソースの中心周波数及び測定帯域幅(PRB数)の設定を行わず、端末20に対してMeasObjectNRを含むメッセージを送信してもよい。この場合、端末20は、例えば、ssb-frequency等の別のパラメータに基づき、測定対象周波数リソースの中心周波数を設定してもよい。また、測定対象周波数リソースの測定帯域幅については、仕様により規定されてもよく、或いは端末20の実装に依存してもよい。
 上述の提案2の例1、例2、及び例3それぞれにおいて、設定可能な測定帯域幅の値の上限は、20MHz相当のPRB数としてもよい。設定可能な測定帯域幅の値の上限を、20MHz相当のPRB数とした場合には、端末20は、設定された中心周波数の数に対応する数の測定帯域幅において、RSSI測定及びchannel occupancyの測定を行ってもよい。
 代替的に、上述の提案2の例1、例2、及び例3それぞれにおいて、設定可能な測定帯域幅の値の上限は、20MHz相当のPRB数よりも大きくてもよい。設定可能な測定帯域幅の上限を20MHz相当のPRB数よりも大きくする場合、端末20は、設定された測定帯域幅一括で、RSSI測定及びchannel occupancyの測定を行うのか、或いは、設定された測定帯域を複数の測定帯域幅に分割して、複数の測定帯域幅のうちの各測定帯域幅において、RSSI測定及びchannel occupancyの測定を行うのか、判断することが必要となる。従って、設定可能な測定帯域幅の上限を20MHz相当のPRB数よりも大きくする場合において、測定帯域幅として、20MHz相当のPRB数よりも大きいPRB数が設定された場合、端末20は、20MHz相当の測定帯域幅毎に別々にRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行って、測定結果を報告することが仕様により規定されてもよい。
 代替的に、設定可能な測定帯域幅の上限を20MHz相当のPRB数よりも大きくする場合において、測定帯域幅として、20MHz相当のPRB数よりも大きいPRB数が設定された場合、端末20が、20MHz相当の測定帯域幅毎に別々にRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行って報告するか、又は広帯域で一括でRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行って報告するかについて、別のInformation Element(IE)で設定可能としてもよい。
 RSSI測定及び報告については、ライセンス周波数帯でも有用な可能性がある。具体的には、基地局10がSSBを送信していないキャリアについて、端末20に対して、周辺セルのトラフィックロードに基づく干渉がどの程度あるかを測定させ、報告させたいケースが考えられる。別の例として、基地局10からの複数のキャリアがco-locatedとなっている場合で、端末20によるReference Signal Received Power(RSRP)の測定は一つのキャリアで十分(他のキャリアのRSRPもco-locatedなのでほぼ同じになると考えられる)である場合が考えられる。この場合において、RSSIは各キャリアでの周辺セルのトラフィックロードに基づく干渉に依存するため異なる可能性があり、端末20に対してRSRP測定を設定せずに、RSSI測定だけを設定してもよい。
 RSSI測定及び報告の機能は、NR-Uキャリア以外向けにも使用可能としてもよい。この場合、端末20は、NR-Uキャリア以外では、channel occupancy measurementは行わないと規定してもよい。代替的に、端末20が、NR-Uキャリア以外で、channel occupancy measurementを行うか否かを設定可能としてもよい。
 RSSI測定及び報告に関するUE capabilityは、NR-Uをサポートすることを示すUE capabilityとは独立に規定されてもよい。例えば、NR-Uでの通信機能をサポートする端末20は、RSSI測定及び報告の機能を必ずサポートするとしてもよい。代替的に、NR-Uの通信機能をサポートする端末20が、RSSI測定及び報告の機能をサポートすることはオプションであってもよい。
 このように、NR-Uにおいて、RSSI測定及びchannel occupancyの測定を適切に設定可能とすることで、チャネルの混雑状況及び隠れ端末の検出の精度を向上させることが可能となる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理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、本実施の形態で説明した全ての機能を備えている。ただし、基地局10及び端末20は、本実施の形態で説明した全ての機能のうちの一部のみの機能を備えてもよい。
 <基地局10>
 図10は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図10に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、制御部130と、を有する。図10に示す機能構成は一例に過ぎない。本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、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120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120は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部130は、基地局10の制御を行う。なお、送信に関わる制御部130の機能が送信部110に含まれ、受信に関わる制御部130の機能が受信部120に含まれてもよい。
 基地局10において、制御部130は、アンライセンス周波数帯において、無線信号の送信を行う場合に、LBTを適用してもよい。具体的には、制御部130は、無線信号の送信を行う前にキャリアセンスを行い、チャネルが近傍の他システムによって使用されていないことを確認できた場合にのみ所定の時間長以内で、無線信号の送信を行ってもよい。
 基地局10の制御部130は、MeasObjectNR内において、明示的に、測定対象周波数リソースの中心周波数及び/又は測定帯域幅(PRB数)を設定してもよく、送信部110は、設定されたMeasObjectNRを含むメッセージを端末20に送信してもよい。代替的に、基地局10の制御部130は、MeasObjectNR内において、測定対象周波数リソースの中心周波数及び測定帯域幅を設定しなくてもよい。
 また、制御部130は、ARFCN、すなわち、サブキャリア番号を使用して測定帯域の中心周波数を設定してもよく、代替的に、制御部130は、GSCN、すなわち、SSラスタ番号を使用して測定帯域の中心周波数を設定してもよい。
 また、制御部130は、測定帯域幅は、PRB数で設定してもよい。
 また、基地局10の制御部130は、MeasObjectNR内において、明示的に、複数の測定対象周波数リソースに対応する複数の中心周波数及び/又は複数の測定帯域幅(PRB数)を設定してもよく、送信部110は、設定されたMeasObjectNRを含むメッセージを端末20に送信してもよい。
 <端末20>
 図11は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図11に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、制御部230と、を有する。図11に示す機能構成は一例に過ぎない。本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、基地局10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220は、基地局10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、受信部220は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部230は、端末20の制御を行う。なお、送信に関わる制御部230の機能が送信部210に含まれ、受信に関わる制御部230の機能が受信部220に含まれてもよい。
 アンライセンス周波数帯において、受信部220は、基地局10から送信された信号を受信する。制御部230は、受信部220が受信した信号に含まれるMeasObjectNRから、RSSI測定及びchannel occupancyの測定を行う測定対象周波数リソースの中心周波数及び測定帯域幅を設定する。端末20の受信部220は、制御部230により設定された測定対象周波数リソースにおいて、RSSI測定及びchannel occupancyの測定を行い、端末20の送信部210は、当該RSSI測定及びchannel occupancyの測定の結果を含む信号を基地局10に送信する。
 制御部230は、MeasObjectNR内で設定される測定帯域幅の範囲内の任意の個数のPRBで測定を行うと決定し、受信部220は、制御部230が決定した個数のPRBでRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行ってもよい。代替的に、制御部230は、MeasObjectNR内で設定される測定帯域幅で測定を行う測定を行うと決定し、受信部220は、制御部230が決定した測定帯域幅でRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行ってもよい。
 制御部230は、受信部220が受信した信号に含まれるMeasObjectNRから、RSSI測定及びchannel occupancyの測定を行う複数の測定対象周波数リソースの複数の中心周波数及び複数の測定帯域幅を設定してもよい。端末20の受信部220は、制御部230により設定された複数の測定対象周波数リソースにおいて、RSSI測定及びchannel occupancyの測定を行い、端末20の送信部210は、当該RSSI測定及びchannel occupancyの測定の結果を含む信号を基地局10に送信してもよい。
 制御部230は、設定可能な測定帯域幅の値の上限が20MHz相当のPRB数であった場合において、設定された中心周波数の数に対応する数の測定帯域幅において、RSSI測定及びchannel occupancyの測定を行うことを設定してもよい。
 制御部230は、測定帯域幅として、20MHz相当のPRB数よりも大きいPRB数が設定された場合、20MHz相当の測定帯域幅毎に別々にRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行うことを設定してもよい。
 代替的に、制御部230は、測定帯域幅として、20MHz相当のPRB数よりも大きいPRB数が設定された場合、追加的なIEに基づき、20MHz相当の測定帯域幅毎に別々にRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行うか、又は広帯域で一括でRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行うかの設定を行ってもよい。
 代替的に、制御部230は、測定帯域幅として、20MHz相当のPRB数よりも大きいPRB数が設定された場合、設定された中心周波数の数に応じて、20MHz相当の測定帯域幅毎に別々にRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行うか、又は広帯域で一括でRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行うかの設定を行ってもよい。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図10~図11)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。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における基地局10と端末20はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、本実施の形態に係る基地局10と端末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と端末20はそれぞれ、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、ユニットなどに読み替えることができる。基地局10と端末20のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を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と端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、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ーフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、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、基地局10の制御部130は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 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)などの少なくとも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)などと呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 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)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、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。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、記憶装置1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10と端末20はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 本明細書には、少なくとも下記の端末及び通信方法が開示されている。
 信号を受信する受信部と、前記受信部が受信した信号に含まれる中心周波数及び測定帯域幅のうちの少なくとも1つを示す情報要素に基づき、測定対象周波数リソースを設定する制御部と、前記制御部の設定した測定対象周波数リソースで行われるReceived Signal Strength Indicator(RSSI)測定及びチャネル占有率測定のうちの少なくとも一方の結果を送信する送信部と、を備える端末。
 上記の構成によれば、端末は、NR-Uにおいて、RSSI測定及びchannel occupancyの測定を行う周波数リソースを適切に設定することが可能となり、チャネルの混雑状況及び隠れ端末の検出の精度を向上させることが可能となる。
 前記制御部は、前記信号に前記中心周波数を示す情報要素のみが含まれている場合、前記測定帯域幅として、仕様で規定される値を設定してもよい。
 上記の構成によれば、端末に対して、測定帯域幅を明示的に通知することなく、端末に対してRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行う周波数リソースを適切に設定することが可能となる。
 前記制御部は、前記信号に前記測定帯域幅を示す情報要素のみが含まれている場合、同期信号の周波数を含む所定の帯域幅の中心の周波数の値を、前記中心周波数として設定してもよい。
 上記の構成によれば、端末に対して、中心周波数を明示的に通知することなく、端末に対してRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行う周波数リソースを適切に設定することが可能となる。
 前記制御部は、前記測定帯域幅として設定可能な値の上限値が所定の帯域幅の値よりも大きい場合であって、前記信号に前記中心周波数を示す情報要素が1つだけ含まれ、前記信号に前記測定帯域幅を示す情報要素が1つだけ含まれ、かつ前記信号に含まれる情報要素により示される前記測定帯域幅の値が前記所定の帯域幅の値よりも大きい場合、前記端末が通信に使用する最大の周波数帯域に含まれる前記所定の帯域幅毎に、別々にRSSI測定及びチャネル占有率測定を行うことを設定してもよい。
 設定可能な測定帯域幅の上限が、例えば、20MHz相当のPRB数よりも大きい場合であって、設定された測定帯域幅が20MHz相当のPRB数よりも大きい場合、20MHz相当の測定帯域幅毎に別々にRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行って報告するか、又は広帯域で一括でRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行って報告するかについて、端末は選択を行うことが必要となる。これに対して、上記の構成によれば、設定された測定帯域幅が20MHz相当のPRB数よりも大きい場合には、制御部は、20MHz相当の測定帯域幅毎に別々にRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行うことを設定するので、端末に対して、RSSI測定及びchannel occupancyの測定の設定を適切に行うことが可能となる。
 前記制御部は、前記測定帯域幅として設定可能な値が所定の帯域幅の値よりも大きい場合であって、前記信号に前記中心周波数を示す情報要素が1つだけ含まれ、前記信号に前記測定帯域幅を示す情報要素が1つだけ含まれ、かつ前記信号に含まれる情報要素により示される前記測定帯域幅の値が前記所定の帯域幅の値よりも大きい場合、前記端末が通信に使用する最大の周波数帯域で一括でRSSI測定及びチャネル占有率測定を行うことを設定してもよい。
 設定可能な測定帯域幅の上限が、例えば、20MHz相当のPRB数よりも大きい場合であって、設定された測定帯域幅が20MHz相当のPRB数よりも大きい場合、20MHz相当の測定帯域幅毎に別々にRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行って報告するか、又は広帯域で一括でRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行って報告するかについて、端末は選択を行うことが必要となる。これに対して、上記の構成によれば、設定された測定帯域幅が20MHz相当のPRB数よりも大きい場合には、制御部は、広帯域で一括でRSSI測定及びchannel occupancyの測定を行うことを設定するので、端末に対して、RSSI測定及びchannel occupancyの測定の設定を適切に行うことが可能となる。
 信号を受信するステップと、前記受信した信号に含まれる中心周波数及び測定帯域幅のうちの少なくとも1つを示す情報要素に基づき、測定対象周波数リソースを設定するステップと、前記設定した測定対象周波数リソースで行われるReceived Signal Strength Indicator(RSSI)測定及びチャネル占有率測定のうちの少なくとも一方の結果を送信するステップと、を備える、端末による通信方法。
 上記の構成によれば、端末は、NR-Uにおいて、RSSI測定及びchannel occupancyの測定を行う周波数リソースを適切に設定することが可能となり、チャネルの混雑状況及び隠れ端末の検出の精度を向上させることが可能となる。
 (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と端末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。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局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などが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局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、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報等は、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。
 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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(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」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の端末20が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、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。
 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、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書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。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明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 制御部
20 端末
210 送信部
220 受信部
230 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.  信号を受信する受信部と、
     前記受信部が受信した信号に含まれる中心周波数及び測定帯域幅のうちの少なくとも1つを示す情報要素に基づき、測定対象周波数リソースを設定する制御部と、
     前記制御部の設定した測定対象周波数リソースで行われるReceived Signal Strength Indicator(RSSI)測定及びチャネル占有率測定のうちの少なくとも一方の結果を送信する送信部と、
     を備える端末。
  2.  前記制御部は、前記信号に前記中心周波数を示す情報要素のみが含まれている場合、前記測定帯域幅として、仕様で規定される値を設定する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記信号に前記測定帯域幅を示す情報要素のみが含まれている場合、同期信号の周波数を含む所定の帯域幅の中心の周波数の値を、前記中心周波数として設定する、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記測定帯域幅として設定可能な値の上限値が所定の帯域幅の値よりも大きい場合であって、前記信号に前記中心周波数を示す情報要素が1つだけ含まれ、前記信号に前記測定帯域幅を示す情報要素が1つだけ含まれ、かつ前記信号に含まれる情報要素により示される前記測定帯域幅の値が前記所定の帯域幅の値よりも大きい場合、前記端末が通信に使用する最大の周波数帯域に含まれる前記所定の帯域幅毎に、別々にRSSI測定及びチャネル占有率測定を行うことを設定する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記測定帯域幅として設定可能な値の上限値が所定の帯域幅の値よりも大きい場合であって、前記信号に前記中心周波数を示す情報要素が1つだけ含まれ、前記信号に前記測定帯域幅を示す情報要素が1つだけ含まれ、かつ前記信号に含まれる情報要素により示される前記測定帯域幅の値が前記所定の帯域幅の値よりも大きい場合、前記端末が通信に使用する最大の周波数帯域で一括でRSSI測定及びチャネル占有率測定を行うことを設定する、
     請求項1に記載の端末。
  6.  信号を受信するステップと、
     前記受信した信号に含まれる中心周波数及び測定帯域幅のうちの少なくとも1つを示す情報要素に基づき、測定対象周波数リソースを設定するステップと、
     前記設定した測定対象周波数リソースで行われるReceived Signal Strength Indicator(RSSI)測定及びチャネル占有率測定のうちの少なくとも一方の結果を送信するステップと、
     を備える、端末による通信方法。
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