WO2021005663A1 - 端末 - Google Patents

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WO2021005663A1
WO2021005663A1 PCT/JP2019/026888 JP2019026888W WO2021005663A1 WO 2021005663 A1 WO2021005663 A1 WO 2021005663A1 JP 2019026888 W JP2019026888 W JP 2019026888W WO 2021005663 A1 WO2021005663 A1 WO 2021005663A1
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WO
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frequency band
pdcch
coreset
scs
control
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PCT/JP2019/026888
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French (fr)
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浩樹 原田
聡 永田
大樹 武田
ジン ワン
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株式会社Nttドコモ
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
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    • HELECTRICITY
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    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/26025Numerology, i.e. varying one or more of symbol duration, subcarrier spacing, Fourier transform size, sampling rate or down-clocking
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • the present invention relates to a terminal that executes wireless communication, particularly a terminal that acquires system information.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • NG Next Generation
  • FR1 410MHz-7.125GHz
  • FR2 24.25GHz-52.6GHz
  • SI Study Item
  • the synchronization signal (SS: Synchronization Signal) and the downlink physical broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast) Transmission cycle (Periodicity) for initial access of SSB (SS / PBCH Block) composed of CHannel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), specifically, Type for system information block (SIB) decoding 0
  • SSB Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast
  • Transmission cycle Periodicity
  • SSB Physical Downlink Control Channel
  • SIB System Information block
  • the bandwidth (number of resource blocks (RB)) of CORESET (control resource sets) may be called CORESET # 0) for Type0-PDCCH CSS (Common Search Space) set. It is also conceivable to change the number of symbols and the association rule between SSB and Type 0 PDCCH MO.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and even when a different frequency band different from FR1 / FR2 is used, an appropriate control resource set or common search space used for acquiring system information is applied.
  • the purpose is to provide a possible terminal.
  • One aspect of the present disclosure is that when a different frequency band (for example, FR4) different from the frequency band including one or more frequency ranges (FR1, FR2) is used, a larger number of symbols are used than when the frequency band is used.
  • a terminal including a control unit (control unit 270) applied to the control resource set and a reception unit (control signal / reference signal processing unit 240) for receiving system information using the control resource set.
  • a terminal including a control unit (control unit 270) that applies the resource block of the above to the control resource set, and a reception unit (control signal / reference signal processing unit 240) that receives system information using the control resource set. Is.
  • One aspect of the present disclosure is that when a different frequency band (for example, FR4) different from the frequency band (FR1, FR2) including one or more frequency ranges is used, the downlink control channel is wider than the case where the frequency band is used.
  • a terminal including a control unit (control unit 270) that applies the interval of the monitoring opportunity and a reception unit (control signal / reference signal processing unit 240) that receives the downlink control channel at the monitoring opportunity.
  • One aspect of the present disclosure is that when a different frequency band (for example, FR4) different from the frequency band (FR1, FR2) including one or more frequency ranges is used, the control resource is more limited than when the frequency band is used.
  • a terminal (UE200) including a control unit (control unit 270) that applies a set multiplexing pattern and a reception unit (control signal / reference signal processing unit 240) that receives system information using the control resource set. ..
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing a frequency range used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 3A is a diagram showing a configuration example of a wireless frame, a subframe, and a slot used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 3B is a diagram showing a configuration example of a control resource set (CORESET) used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example (No.
  • FIG. 8 is a functional block configuration diagram of UE200.
  • FIG. 9 is a diagram showing an arrangement example of Type 0 PDCCH corresponding to Example 1 of Operation Example 3.
  • FIG. 10 is a diagram showing an arrangement example of SSB and Type 0 PDCCH corresponding to Example 3 of Operation Example 4.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of UE200.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to 5G New Radio (NR), and includes Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN20, and terminal 200 (hereinafter, UE200, User Equipment)).
  • NR 5G New Radio
  • NG-RAN20 Next Generation-Radio Access Network 20
  • UE200 User Equipment
  • NG-RAN20 includes a radio base station 100 (hereinafter, gNB100).
  • gNB100 radio base station 100
  • the specific configuration of the wireless communication system 10 including the number of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG.
  • NG-RAN20 actually includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNB (or ng-eNB), and is connected to a core network (5GC, not shown) according to 5G.
  • NG-RAN20 and 5GC may be simply expressed as "network”.
  • the gNB100 is a wireless base station that complies with 5G, and executes wireless communication according to UE200 and 5G.
  • the gNB100 and UE200 bundle Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) and multiple component carriers (CC) that generate a beam with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements. It is possible to support carrier aggregation (CA) used in the above, and dual connectivity (DC) in which the UE and each of the two NG-RAN Nodes communicate at the same time.
  • Massive MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • CC component carriers
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 10 supports a plurality of frequency ranges (FR).
  • FIG. 2 shows the frequency range used in the wireless communication system 10.
  • the wireless communication system 10 corresponds to FR1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are as follows.
  • FR1 410 MHz to 7.125 GHz
  • FR2 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • FR1 uses 15, 30 or 60 kHz
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 has a higher frequency than FR1, uses SCS of 60, or 120kHz (240kHz may be included), and uses a bandwidth (BW) of 50 to 400MHz.
  • SCS may be interpreted as numerology. Numerology is defined in 3GPP TS38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • the wireless communication system 10 also supports a higher frequency band than the FR2 frequency band. Specifically, the wireless communication system 10 supports a frequency band exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
  • FR4 belongs to the so-called EHF (extremely high frequency, also called millimeter wave).
  • EHF extreme high frequency, also called millimeter wave.
  • FR4 is a tentative name and may be called by another name.
  • FR4 may be further classified. For example, FR4 may be divided into a frequency range of 70 GHz or less and a frequency range of 70 GHz or more. Alternatively, FR4 may be divided into more frequency ranges or frequencies other than 70 GHz.
  • FR3 is a frequency band above 7.125 GHz and below 24.25 GHz.
  • FR3 and FR4 are different from the frequency band including FR1 and FR2, and are referred to as different frequency bands.
  • phase noise between carriers becomes a problem as described above. This may require the application of larger (wider) SCS or single carrier waveforms.
  • a narrower beam that is, a larger number of beams
  • larger (wider) SCS (and / or fewer FFT points), PAPR reduction mechanisms, or single carrier waveforms may be required to be more sensitive to PAPR and power amplifier non-linearity.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform having a larger Sub-Carrier Spacing
  • FIG. 3A shows a configuration example of a wireless frame, a subframe, and a slot used in the wireless communication system 10.
  • Table 1 shows the relationship between the SCS and the symbol period.
  • FIG. 3B shows a configuration example of the control resource set (CORESET) used in the wireless communication system 10.
  • CORESET control resource set
  • CORESET is placed in the active BWP (Bandwidth part).
  • a CORESET is composed of a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency direction (which may be referred to as a frequency domain), and one or more (specifically) in a slot in the time direction (which may be referred to as a time domain). It is composed of two or three) symbols (OFDM symbols).
  • CORESET also includes CORESET # 0 for Type0-PDCCH CSS. Note that CORESET may be referred to as a term other than the control resource set, for example, simply a resource set, a time / frequency resource, a resource set provided by the MIB, or the like. Further, CORESET # 0 may be referred to as a first control resource set, an initial control resource set, or the like.
  • one or more common search spaces may be set, and the corresponding CORESET may be associated with each common search space.
  • CORESET may include the following parameters.
  • Resource element The smallest unit of a resource grid composed of one subcarrier in the frequency domain and one OFDM symbol in the time domain.
  • Resource element group Consists of one resource block (12 resource elements in the frequency domain) and one OFDM symbol in the time domain.
  • ⁇ REG bundle Consists of multiple REGs.
  • Control channel element Consists of multiple REGs.
  • the number of REG bundles in the CCE can vary.
  • ⁇ Aggregation level Indicates the number of CCEs assigned to PDCCH.
  • frequency domain and time domain parameters can be specified by radio resource control layer (RRC) signaling.
  • RRC radio resource control layer
  • search space There are two types of search space (which may be called search space): “UE-specific search space” and “common search space” (CSS).
  • UE-specific search space and “common search space” (CSS).
  • CSS common search space
  • the common search space is used by all terminals (UE) before a signal for all the terminals (eg, PDCCH for System Information Block (SIB)) or a dedicated channel is established (eg, random access procedure). It may be interpreted as the search space required to search for signaling messages that apply to all UEs during (running).
  • UE terminals
  • SIB System Information Block
  • Type0-PDCCH CSS is a subset of the dedicated PDCCH search space for acquiring SI messages (SIB), specifically, sending PDCCH for decrypting SI messages.
  • SIB SI messages
  • the UE200 determines that the Type0-PDCCH CSS control resource set (CORESET # 0) exists, it determines the number of consecutive resource blocks and the number of consecutive symbols in the Type0-PDCCH control resource set.
  • MIB Master Information Block
  • Tables 13-1 to 13-10 described in 3GPP TS38.213 v15 / 13 (that is, 3GPP Release 15).
  • the number of consecutive resource blocks and the number of consecutive symbols of CORESET # 0 are determined from the four most significant bits (controlResourceSetZero) of pdcch-ConfigSIB1 and the four least significant bits of pdcch-ConfigSIB1 included in the Master Information Block (MIB).
  • controlResourceSetZero a control resource set for Type 0 PDCCH
  • searchSpaceZero Type 0-PDCCH CSS
  • Table 1 and Table 2 can be used. Tables 1 and 2 are reprints of Tables 13-10 and 13-12 of 3GPP TS38.213.
  • the index (for example, "0") of controlResourceSetZero is selected so that the number of symbols of CORESET # 0 (N symb ⁇ CORESET) is "1" (see Table 1), and the search space per slot is selected.
  • the case where the index of searchSpaceZero (for example, “6”) is selected is shown when the number of sets is “2” and it is assumed that SSB and Type 0-PDCCH can exist in the same slot.
  • two PDCCH MOs and two SSBs are arranged (multiplexed) in a time division manner in the slot.
  • the index of controlResourceSetZero for example, "2" such that N symb ⁇ CORESET is "2" is selected (see Table 1), the number of search space sets per slot is "1", and SSB.
  • searchSpaceZero index for example, “4”
  • two SSBs are arranged in the slots by time division, and one PDCCHMO per slot is arranged (multiplexed) in different slots by time division.
  • Table 3 can be used instead of Table 2.
  • Table 3 is a reprint of Table 13-14 of 3GPP TS38.213.
  • the index of controlResourceSetZero for example, "6"
  • Tables 4 and 5 can be used. Tables 4 and 5 are reprints of Tables 13-8 and 13-15 of 3GPP TS38.213.
  • the index of controlResourceSetZero for example, “4”
  • “0” is selected for the index of searchSpaceZero (see Table 5).
  • the peak-to-average power ratio (PAPR), and the non-linearity of the power amplifier, and the above-mentioned searchSpaceZero and / Or the setting of controlResourceSetZero can be changed.
  • the periodicity of SSB (for initial access) and the periodicity of MO of Type 0 PDCCH can be changed.
  • the bandwidth (RB) and number of symbols of CORESET # 0 can be changed.
  • the association rule between SSB and Type 0 PDCCH MO can be changed.
  • FIG. 8 is a functional block configuration diagram of UE200.
  • the UE 200 includes a radio signal transmission / reception unit 210, an amplifier unit 220, a modulation / demodulation unit 230, a control signal / reference signal processing unit 240, an encoding / decoding unit 250, a data transmission / reception unit 260, and a control unit 270. ..
  • the wireless signal transmitter / receiver 210 transmits / receives a wireless signal according to NR.
  • the radio signal transmitter / receiver 210 corresponds to Massive MIMO, a CA that bundles and uses a plurality of CCs, and a DC that simultaneously communicates between a UE and each of two NG-RAN Nodes.
  • the wireless signal transmission / reception unit 210 can transmit / receive a wireless signal using a slot having a larger number of symbols than when FR1 or FR2 is used.
  • the number of symbols is specifically the number of OFDM symbols constituting the slot shown in FIG.
  • the wireless signal transmission / reception unit 210 can transmit / receive a wireless signal using a slot having a 28-symbol / slot configuration.
  • the amplifier unit 220 is composed of PA (Power Amplifier) / LNA (Low Noise Amplifier) and the like.
  • the amplifier unit 220 amplifies the signal output from the modulation / demodulation unit 230 to a predetermined power level. Further, the amplifier unit 220 amplifies the RF signal output from the radio signal transmission / reception unit 210.
  • the modulation / demodulation unit 230 executes data modulation / demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (gNB100 or other gNB).
  • the present Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread OFDM
  • the DFT-S-OFDM can be used not only for the uplink (UL) but also for the downlink (DL).
  • the control signal / reference signal processing unit 240 executes processing related to various control signals transmitted / received by the UE 200 and processing related to various reference signals transmitted / received by the UE 200.
  • control signal / reference signal processing unit 240 receives various control signals transmitted from the gNB 100 via a predetermined control channel, for example, control signals of the radio resource control layer (RRC). Further, the control signal / reference signal processing unit 240 transmits various control signals to the gNB 100 via a predetermined control channel.
  • a predetermined control channel for example, control signals of the radio resource control layer (RRC).
  • RRC radio resource control layer
  • control signal / reference signal processing unit 240 executes processing using a reference signal (RS) such as Demodulation reference signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • DMRS is a known reference signal (pilot signal) between a terminal-specific base station and a terminal for estimating a fading channel used for data demodulation.
  • PTRS is a terminal-specific reference signal for the purpose of estimating phase noise, which is a problem in high frequency bands.
  • the reference signal also includes Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS) and Sounding Reference Signal (SRS).
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel, Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), Downlink Control Information (DCI)), and Physical. Broadcast Channel (PBCH) etc. are included.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RACH Random Access Channel
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • DCI Downlink Control Information
  • PBCH Broadcast Channel
  • the data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • Data means data transmitted over a data channel.
  • control signal / reference signal processing unit 240 constitutes a receiving unit that receives system information (SI) using CORESET (including CORESET # 0). Further, the control signal / reference signal processing unit 240 constitutes a receiving unit that receives the PDCCH (downlink control channel) at the MO (monitoring opportunity) of the PDCCH.
  • SI system information
  • CORESET # 0 CORESET # 0
  • control signal / reference signal processing unit 240 acquires the configuration information of CORESET (see FIG. 3B) and the search space, and determines the search space including the PDCCH that schedules the SIB.
  • control signal / reference signal processing unit 240 acquires controlResourceSetZero and searchSpaceZero, and determines Type0-PDCCH CSS including Type0 PDCCH that schedules SIB.
  • the control signal / reference signal processing unit 240 attempts to receive the SIB via the PDCCH in the Type 0 PDCCH MO (see FIGS. 4 to 7) based on the determined Type 0-PDCCH CSS.
  • the coding / decoding unit 250 executes data division / concatenation and channel coding / decoding for each predetermined communication destination (gNB100 or other gNB).
  • the coding / decoding unit 250 divides the data output from the data transmitting / receiving unit 260 into a predetermined size, and executes channel coding for the divided data. Further, the coding / decoding unit 250 decodes the data output from the modulation / demodulation unit 230 and concatenates the decoded data.
  • the data transmission / reception unit 260 executes transmission / reception of Protocol Data Unit (PDU) and Service Data Unit (SDU).
  • the data transmitter / receiver 260 is a PDU / SDU in a plurality of layers (such as a medium access control layer (MAC), a wireless link control layer (RLC), and a packet data convergence protocol layer (PDCP)). Assemble / disassemble the.
  • the data transmission / reception unit 260 executes data error correction and retransmission control based on the hybrid ARQ (Hybrid automatic repeat request).
  • the control unit 270 controls each functional block that constitutes the UE200.
  • the outline of the function of the control unit 270 will be described below.
  • the details of the operation of UE200 executed by the control unit 270 will be described later.
  • the control unit 270 uses a different frequency band (for example, FR3, FR4) different from the frequency band including one or more frequency ranges (for example, FR1, FR2), the number of the control unit 270 is larger than that when the frequency band is used.
  • Symbols can be applied to CORESET (Control Resource Set). That is, the control unit 270 can use a larger number of symbols (N symb ⁇ CORESET) for CORESET # 0, especially when using a high frequency band such as FR4.
  • control unit 270 can apply a smaller number or a larger number of resource blocks to CORESET than when the frequency band is used. That is, the control unit 270 may use a smaller or larger number of resource blocks (N RB ⁇ CORESET) for CORESET # 0, especially when using a high frequency band such as FR4.
  • control unit 270 can apply a wider MO (monitoring opportunity) interval of the PDCCH (downlink control channel) than when the frequency band is used. That is, the control unit 270 may use a wider Type 0 PDCCH MO interval (which may be expressed as periodicity), especially when using a high frequency band such as FR4.
  • MO monitoring opportunity
  • control unit 270 can also apply a multiplexing pattern of SSB and CORESET (control resource set), which is more limited than when the frequency band is used. That is, the control unit 270 can limit the number or contents of the Multiplexing patterns (see Table 2, etc.) for CORESET # 0, especially when using a high frequency band such as FR4.
  • the number of symbols of CORESET # 0 (N symb ⁇ CORESET) may not be sufficient.
  • the RB for CORESET # 0 may be too large (or too small) (the bandwidth of the initial active DL BWP may be too wide (or too narrow)).
  • Type 0 PDCCH MO for different beams may need to be separated by a beam switching gap.
  • the UE200 can apply useful settings while suppressing overhead.
  • the UE 200 may apply at least one of the above-described operation examples, or may apply a plurality of operation examples at the same time.
  • N symb ⁇ CORESET for CORESET # 0 a larger number of symbols, for example, a value exceeding "3" (N symb ⁇ CORESET> 3) is supported.
  • N symb ⁇ CORESET> 3 is an example, and it is sufficient that N symb ⁇ CORESET is larger when a high frequency band such as FR4 is used than when an existing frequency band such as FR1 and FR2 is used.
  • the setting of N symb ⁇ CORESET may depend on the DL waveform setting (for example, CP-OFDM or DFT-S-OFDM) notified by the MIB, or may be specified as a specification for each frequency band. Alternatively, it may depend on the SCS of the DL notified by the MIB or specified as a specification for each frequency band.
  • dmrs-TypeA-position is one of the fields contained in the MIB and indicates the position of the (first) DM-RS of DL and UL. Specifically, the candidate positions (# 2 or # 3) in FR1 and FR2 may be changed to specify different candidate positions. Alternatively, the dmrs-TypeA-position may be used or reserved for other different purposes when using a high frequency band such as FR4.
  • N RB ⁇ CORESET for CORESET # 0 a smaller number of RBs, for example, a value less than "24" (N RB ⁇ CORESET ⁇ 24) is supported.
  • N RB ⁇ CORESET ⁇ 24 is exemplary, FR1, than with existing frequency bands, such as FR2, be smaller that N RB ⁇ CORESET in case of using a high frequency band, such as FR4.
  • N RB ⁇ CORESET for CORESET # 0 may support a larger number of RBs, for example a value greater than "96" (N RB ⁇ CORESET> 96).
  • the N RB ⁇ CORESET setting depends on the DL waveform setting (for example, CP-OFDM or DFT-S-OFDM) notified by the MIB, similar to the N symb ⁇ CORESET described in the operation example 1. Alternatively, it may be specified as a specification for each frequency band. Alternatively, it may depend on the SCS of the DL notified by the MIB or specified as a specification for each frequency band.
  • the bandwidth of the Type 0 PDCCH may be specified in advance as a specification or may be notified by the MIB.
  • the number of RBs does not have to be based on RB.
  • the frequency bandwidth (MHz, etc.) of the single carrier waveform may be directly indicated, or in the case of code division multiple access (CDMA), the diffusion rate is used to indicate the amount of resources in the corresponding frequency domain. You may.
  • the following new Type 0 PDCCH MO is set in consideration of the beam switching gap in UE200.
  • Example 1 In the case of searchSpaceZero where two common search space sets (CSS sets) are specified per slot, the first symbol of the second Type 0 PDCCH located in the same slot is the first symbol in the same slot. Separated by at least one symbol gap from the last symbol of Type 0 PDCCH.
  • searchSpaceZero supports only one common search space set per slot By applying such searchSpaceZero settings, the time required for beam switching can be secured, and UE200 is more reliable. Type 0 PDCCH can be detected.
  • FIG. 9 shows an arrangement example of Type 0 PDCCH corresponding to Example 1 of Operation Example 3. Specifically, the left side of FIG. 9 shows an example of arranging Type 0 PDCCH according to Release 15, and the right side shows an example of arranging Type 0 PDCCH according to Example 1 of this operation example.
  • At least one symbol gap is provided between Type 0 PDCCHs adjacent in the time domain.
  • the number of symbol gaps is not limited to one, and may be two or more.
  • the application of the Multiplexing pattern is restricted.
  • the application of the Multiplexing pattern can be restricted as follows.
  • Multiplexing pattern 2, 3 is supported, which one is applied depends on the DL waveform setting (for example, CP-OFDM or DFT-S-OFDM) notified by the MIB. It may be specified as a specification for each frequency band. Alternatively, it may be notified by the MIB or depend on the SCS of the DL specified as a specification for each frequency band, or may be set by the index of controlResourceSetZero as in FR1 / FR2.
  • the DL waveform setting for example, CP-OFDM or DFT-S-OFDM
  • FIG. 10 shows an arrangement example of SSB and Type 0 PDCCH corresponding to Example 3 of Operation Example 4. As shown in FIG. 10, for example, SSB (# 0) and Type 0 PDCCH (# 0) corresponding to SSB (# 0) are mapped to consecutive symbols.
  • At least one symbol gap is provided between SSB (# 0) and SSB (# 1), specifically, Type 0 PDCCH (# 1).
  • Example 1 Only the same SCS is supported for SSB and Type 0 PDCCH.
  • a combination of 960kHz SCS for SSB and 480kHz SCS for PDCCH is supported.
  • the combination of 960kHz SCS for SSB and 240kHz SCS for PDCCH is not supported.
  • Example 2 contributes to the reduction of the beam sweep overhead (that is, scheduling delay) of SSB, and Example 3 makes it possible to select an SCS resistant to phase noise for PDCCH.
  • Example 4 Only one SCS combination is supported for each frequency band.
  • the allocation of some MIB bits (for example, 4-bit searchSpaceZero setting) is changed.
  • the MIB bit allocation can be changed as follows.
  • Example 1 The 4-bit searchSpaceZero setting is used for other purposes.
  • controlResourceSetZero For example, some bits are used to set controlResourceSetZero and / or DL waveform.
  • Example 2 The 4-bit searchSpaceZero setting (and some other bits may be included) is deleted from the MIB. As a result, the MIB size is smaller than the MIB size of FR1 or FR2.
  • Example 3 1-bit dmrs-TypeA-position is deleted from the MIB or used for other purposes (similar to operation example 1).
  • Example 4 1-bit "subCarrierSpacingCommon" is deleted from the MIB or used for other purposes.
  • SubCarrierSpacingCommon indicates SIB1 and subcarrier spacing (SCS) for broadcast SI messages.
  • the UE200 may use a larger number of N symb ⁇ CORESET when using a high frequency band such as FR4 than when using a frequency band such as FR1 / FR2.
  • UE200 can apply CORESET, which is used to acquire appropriate system information. As a result, the UE200 can apply settings useful for acquiring the SIB while suppressing overhead even when the different frequency band is used.
  • the UE200 may also use a smaller or larger number of N RB ⁇ CORESET when using a high frequency band such as FR4 than when using a frequency band such as FR1 / FR2. As a result, the UE200 can apply settings useful for acquiring the SIB while suppressing overhead even when the different frequency band is used.
  • the UE200 can apply Type 0 PDCCHMO, which is wider when using a high frequency band such as FR4 than when using a frequency band such as FR1 / FR2.
  • UE200 can apply Common Search Space (CSS) used for receiving an appropriate Type 0 PDCCH.
  • SCS Common Search Space
  • the UE200 can reliably receive the Type 0 PDCCH while suppressing the overhead even when the different frequency band is used.
  • the UE200 can apply a more restricted CORESET # 0 multiplexing pattern when using a high frequency band such as FR4 than when using a frequency band such as FR1 / FR2. As a result, the UE200 can apply settings useful for acquiring the SIB while suppressing overhead even when the different frequency band is used.
  • a high frequency band such as FR4 that is, a frequency band exceeding 52.6 GHz has been described as an example, but at least one of the above-mentioned operation examples is applied to another frequency range such as FR3. It doesn't matter if it is done.
  • FR4 may be divided into a frequency range of 70 GHz or less and a frequency range of 70 GHz or more, and (Proposal 1) to (Proposal 3) are applied to the frequency range of 70 GHz or more, and 70 GHz or less.
  • the correspondence between the proposal and the frequency range may be changed as appropriate, such as the proposal being partially applied to the frequency range of.
  • each functional block is realized by any combination of at least one of hardware and software.
  • the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized 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.
  • a functional block that makes transmission function is called a transmitting unit or a transmitter.
  • the method of realizing each is not particularly limited.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of UE200.
  • the UE 200 may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • Each functional block of UE200 (see FIG. 8) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function in the UE 200 is such that the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002 to control the communication by the communication device 1004 and the memory 1002. And by controlling at least one of reading and writing of data in the storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • Storage 1003 may be referred to as auxiliary storage.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the memory 1002 and the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • Communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor: DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), and a Field Programmable Gate Array (FPGA).
  • the hardware may implement some or all of each functional block.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), upper layer signaling (eg, RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or combinations thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling may also be referred to as an RRC message, for example, RRC Connection Setup. ) Message, RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be used.
  • LTE LongTermEvolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FutureRadioAccess FAA
  • NewRadio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB UltraMobile Broadband
  • IEEE802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE802.16 WiMAX®
  • IEEE802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other systems that utilize appropriate systems and at least one of the next generation systems extended based on them.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station in the present disclosure may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (for example, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network nodes
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and signals can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer).
  • Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table.
  • the input / output information can be overwritten, updated, or added.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website, where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be referred to as a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • Base Station BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)). Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (Remote Radio)
  • Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • cell refers to a base station that provides communication services in this coverage, and part or all of the coverage area of at least one of the base station subsystems.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations can be subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless, depending on the trader. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of a base station and a mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same applies hereinafter).
  • communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the mobile station may have the function of the base station.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the mobile station.
  • 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 Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), 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 (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain. Slots may be unit of time based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • 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.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • 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
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. 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 wireless 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 called 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 also be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • long TTIs eg, normal TTIs, subframes, etc.
  • short TTIs eg, shortened TTIs, etc.
  • TTI length the TTI length of long TTIs and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include a physical resource block (Physical RB: PRB), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group: SCG), a resource element group (Resource Element Group: REG), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • Physical RB Physical RB: PRB
  • 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 (ResourceElement: RE).
  • RE resource elements
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) can also represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier.
  • RBs common resource blocks
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP BWP for DL
  • 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 RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain.
  • Electromagnetic energies with wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • references to elements using designations such as “first”, “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted there, or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in memory) may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include that some action is regarded as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • Radio communication system 20 NG-RAN 100 gNB 200 UE 210 Radio signal transmission / reception unit 220 Amplifier unit 230 Modulation / demodulation unit 240 Control signal / reference signal processing unit 250 Coding / decoding unit 260 Data transmission / reception unit 270 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus

Abstract

端末は、FR1, FR2を含む周波数帯域と異なるFR4などの異周波数帯域を用いる場合、当該周波数帯域を用いる場合よりも広いPDCCHのモニタリング機会の間隔を適用し、当該モニタリング機会においてPDCCHを受信する。

Description

端末
 本発明は、無線通信を実行する端末、特に、システム情報を取得する端末に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Long Term Evolution(LTE)を仕様化し、LTEのさらなる高速化を目的としてLTE-Advanced(以下、LTE-Advancedを含めてLTEという)、さらに、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)の仕様化も進められている。
 3GPPのRelease 15及びRelease 16(NR)では、FR1(410 MHz~7.125 GHz)及びFR2,(24.25 GHz~52.6 GHz)を含む帯域の動作が仕様化されている。また、Release 16以降の仕様では、52.6GHzを超える帯域での動作も検討されている(非特許文献1参照)。Study Item(SI)での目標周波数範囲は52.6GHz~114.25GHzである。
 このようにキャリア周波数が非常に高い場合、位相雑音及び伝搬損失の増大が問題となる。また、ピーク対平均電力比(PAPR)及びパワーアンプの非線形性に対してより敏感となる。
 このような問題を考慮すると、52.6GHzを超えるような高周波数帯域など、FR1/FR2と異なる異周波数帯域を用いる場合、同期信号(SS:Synchronization Signal)、及び下り物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast CHannel)から構成されるSSB(SS/PBCH Block)の初期アクセス用の送信周期(Periodicity)、及びPDCCH(Physical Downlink Control Channel)、具体的には、システム情報ブロック(SIB)復号化のためのType 0 PDCCHのモニタリング機会(MO)の周期を変更することが考えられる。
 また、Type0-PDCCH CSS(Common Search Space:共通検索スペース) set用のCORESET(control resource sets:制御リソースセット)(CORESET#0と呼ばれてもよい)の帯域幅(リソースブロック(RB)数)及びシンボル数を変更すること、さらに、SSBとType 0 PDCCHのMOとの関連付けルールを変更することも考えられる。
3GPP TR 38.807 V0.1.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on requirements for NR beyond 52.6 GHz (Release 16)、3GPP、2019年3月
 しかしながら、上述したようなFR1/FR2と異なる異周波数帯域を用いる場合、さらに、次のような問題が想定される。
 具体的には、特に、NRのスタンドアローン(SA)運用をサポートする場合、3GPPのRelease 15などで規定されている既存の設定を異周波数帯域にそのまま適用することは適切でない場合があり得る。例えば、Discrete Fourier Transform - Spread OFDM(DFT-S-OFDM)が用いられる場合、Type0-PDCCH CSS用CORESET(CORESET#0)のシンボル数は十分でない可能性がある。
 そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、FR1/FR2と異なる異周波数帯域を用いる場合でも、システム情報の取得に用いられる適切な制御リソースセットまたは共通検索スペースを適用し得る端末の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、一つまたは複数の周波数レンジ(FR1, FR2)を含む周波数帯域と異なる異周波数帯域(例えば、FR4)を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合よりも多い数のシンボルを制御リソースセットに適用する制御部(制御部270)と、前記制御リソースセットを用いてシステム情報を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、一つまたは複数の周波数レンジ(FR1, FR2)を含む周波数帯域と異なる異周波数帯域(例えば、FR4)を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合よりも少ない数または大きい数のリソースブロックを制御リソースセットに適用する制御部(制御部270)と、前記制御リソースセットを用いてシステム情報を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域(FR1, FR2)と異なる異周波数帯域(例えば、FR4)を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合よりも広い下り制御チャネルのモニタリング機会の間隔を適用する制御部(制御部270)と、前記モニタリング機会において前記下り制御チャネルを受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域(FR1, FR2)と異なる異周波数帯域(例えば、FR4)を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合よりも制限された制御リソースセットの多重化パターンを適用する制御部(制御部270)と、前記制御リソースセットを用いてシステム情報を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)とを備える端末(UE200)である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す図である。 図3Aは、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。 図3Bは、無線通信システム10において用いられる制御リソースセット(CORESET)の構成例を示す図である。 図4は、データ用に120kHz SCS、SSB用に240kHz SCSが用いられる場合における多重化パターン(Multiplexing pattern=1)の例(その1)を示す図である。 図5は、データ用に120kHz SCS、SSB用に240kHz SCSが用いられる場合における多重化パターン(Multiplexing pattern=1)の例(その2)を示す図である。 図6は、データ用に120kHz SCS、SSB用に240kHz SCSが用いられる場合における多重化パターン(Multiplexing pattern=2)の例を示す図である。 図7は、データ用に120kHz SCS、SSB用に120kHz SCSが用いられる場合における多重化パターン(Multiplexing pattern=3)の例を示す図である。 図8は、UE200の機能ブロック構成図である。 図9は、動作例3の例1に対応するType 0 PDCCHの配置例を示す図である。 図10は、動作例4の例3に対応するSSB及びType 0 PDCCHの配置例を示す図である。 図11は、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(以下、UE200、User Equipment)を含む。
 NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 gNB100は、5Gに従った無線基地局であり、UE200と5Gに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応する。図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す。
 図2に示すように、無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、次のとおりである。
  ・FR1:410 MHz~7.125 GHz
  ・FR2:24.25 GHz~52.6 GHz
 FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられる。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60,または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられる。
 なお、SCSは、numerologyと解釈されてもよい。numerologyは、3GPP TS38.300において定義されており、周波数ドメインにおける一つのサブキャリアスペーシングと対応する。
 さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯域よりも高周波数帯域にも対応する。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯域に対応する。ここでは、このような高周波数帯域を、便宜上「FR4」と呼ぶ。FR4は、いわゆるEHF(extremely high frequency、ミリ波とも呼ばれる)に属する。なお、FR4は仮称であり、別の名称で呼ばれても構わない。
 また、FR4は、さらに区分されても構わない。例えば、FR4は、70GHz以下の周波数レンジと、70GHz以上の周波数レンジとに区分されてもよい。或いは、FR4は、さらに多くの周波数レンジに区分されてもよいし、70GHz以外の周波数において区分されてもよい。
 また、ここでは、FR2とFR1との間の周波数帯は、便宜上「FR3」と呼ぶ。FR3は、7.125 GHzを超え、24.25 GHz未満の周波数帯である。
 本実施形態では、FR3及びFR4は、FR1及びFR2を含む周波数帯域と異なっており、異周波数帯域と呼ぶ。
 特に、FR4のような高周波数帯域では、上述したように、キャリア間の位相雑音の増大が問題となる。このため、より大きな(広い)SCS、またはシングルキャリア波形の適用が必要となり得る。
 また、伝搬損失が大きくなるため、より狭いビーム(すなわち、より多数のビーム)が必要となり得る。さらに、PAPR及びパワーアンプの非線形性に対してより敏感となるため、より大きな(広い)SCS(及び/または、より少ない数のFFTポイント)、PAPR低減メカニズム、またはシングルキャリア波形が必要となり得る。
 このような問題を解決するため、本実施形態では、52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用しえる。
 しかしながら、SCSが大きい程、シンボル/CP(Cyclic Prefix)期間及びスロット期間が短くなる(14シンボル/スロットの構成が維持される場合)。
 図3Aは、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。また、表1は、SCSとシンボル期間との関係を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示すように、14シンボル/スロットの構成が維持される場合、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。
 本実施形態では、このようにSCSを大きくした場合でも、UE200のコスト増、複雑化及び消費電力の増大を抑制し得るメカニズムが提供される。
 また、図3Bは、無線通信システム10において用いられる制御リソースセット(CORESET)の構成例を示す。
 図3Bに示すように、CORESETは、アクティブなBWP(Bandwidth part)内に配置される。CORESETは、周波数方向(周波数領域と呼んでもよい)においては、複数のリソースブロック(RB)によって構成され、時間方向(時間領域と呼んでもよい)においては、スロット内の1つ、または複数(具体的には、2つまたは3つ)のシンボル(OFDMシンボル)によって構成される。また、CORESETには、Type0-PDCCH CSS用のCORESET#0も含まれる。なお、CORESETは、制御リソースセット以外の用語、例えば、単にリソースセットなどと呼ばれてもよいし、時間・周波数リソース、MIBによって提供されるリソースセットなどと呼ばれてもよい。また、CORESET#0は、第1制御リソースセット、初期制御リソースセットなどと呼ばれてもよい。
 また、1つまたは複数の共通検索スペース(CSS:Common Search Space)が設定されてよく、各共通検索スペースには対応するCORESETが紐づけられてよい。
 CORESETは、以下のパラメータを含んでよい。
  ・リソースエレメント: 周波数領域の1つのサブキャリアと、時間領域の1つのOFDMシンボルによって構成されるリソースグリッドの最小単位である。
  ・リソースエレメントグループ(REG): 1つのリソースブロック(周波数領域では12のリソースエレメント)と、時間領域では1つのOFDMシンボルとによって構成される。
  ・REGバンドル: 複数のREGによって構成される。
  ・制御チャネルエレメント(CCE): 複数のREGによって構成される。CCE内のREGバンドルの数は様々でよい。
  ・アグリゲーションレベル: PDCCHに対して割り当てられているCCEの数を示す。
 また、周波数領域及び時間領域のパラメータ(NRB^CORESET, Nsymb^CORESET)は、無線リソース制御レイヤ(RRC)のシグナリングによって指定可能である。
 また、検索スペース(サーチスペースと呼んでもよい)には、「UE固有検索スペース」と、「共通検索スペース」(CSS)の2種類がある。
 共通検索スペースは、全ての端末(UE)が、当該全ての端末のための信号(例えば、System Information Block(SIB)用のPDCCH)、または専用のチャネルが確立される前(例えば、ランダムアクセス手順実行中)に全てのUEに適用されるシグナリングメッセージを検索するために必要なサーチスペースと解釈してもよい。
 また、Type0-PDCCH CSSとは、SIメッセージ(SIB)の取得、具体的には、SIメッセージの復号化のためのPDCCHを送信する専用のPDCCH検索スペースのサブセットである。
 UE200は、Type0-PDCCH CSSの制御リソースセット(CORESET#0)が存在すると判定した場合、Type 0 PDCCHの制御リソースセットの連続するリソースブロック数と連続するシンボル数とを決定する。
 具体的には、3GPP TS38.213 v15/13章(つまり、3GPPのRelease 15)に記載されているTable 13-1~13-10に示されているように、Master Information Block(MIB)に含まれるpdcch-ConfigSIB1の4つの最上位ビット(controlResourceSetZero)からCORESET#0の連続するリソースブロック数及び連続するシンボル数などを決定し、Master Information Block(MIB)に含まれるpdcch-ConfigSIB1の4つの最下位ビット(searchSpaceZero)からPDCCH(Type 0 PDCCHを含む)のモニタリング機会(MO)の周期やタイミングなどを決定する。
 以下、FR2を用いる場合におけるType 0 PDCCH用の制御リソースセット(以下、"controlResourceSetZero"とも表記する)、及びType0-PDCCH CSS(以下、"searchSpaceZero"とも表記する)の設定例について説明する。
 例えば、データ用に120kHz SCS、SSB用に240kHz SCSが用いられる場合、表1及び表2利用できる。表1及び表2は、3GPP TS38.213のTable 13-10及び13-12の再掲である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 図4は、データ用に120kHz SCS、SSB用に240kHz SCSが用いられる場合における多重化パターン(Multiplexing pattern=1)の例(その1)を示す。図4に示す例は、CORESET#0のシンボル数(Nsymb^CORESET)が「1」となるようなcontrolResourceSetZeroのインデックス(例えば「0」)が選択(表1参照)され、スロットあたりのサーチスペースセット数が「2」かつSSBとType0-PDCCHが同じスロット内に存在し得ると想定されるようなsearchSpaceZeroのインデックス(例えば「6」)が選択(表2参照)された場合を示す。
 表1に示すように、controlResourceSetZeroのインデックスが「0」の場合、多重化パターン(Multiplexing pattern)として「1」が選択される。また、表2に示すように、Multiplexing pattern=1の場合のsearchSpaceZeroのインデックスが「6」の場合、スロット(14シンボル)内の共通検索スペースの数は「2」である。なお、表2の「O」は、Type 0 PDCCHの送信基準位置からのオフセット量を示す。
 図4に示す例では、スロット内に、2つのPDCCH MO及び2つのSSB(SS/PBCH Block)が、時分割で配置(多重)されている。
 図5は、データ用に120kHz SCS、SSB用に240kHz SCSが用いられる場合における多重化パターン(Multiplexing pattern=1)の例(その2)を示す。図5に示す例は、Nsymb^CORESETが「2」となるようなcontrolResourceSetZeroのインデックス(例えば「2」)が選択(表1参照)され、スロットあたりのサーチスペースセット数が「1」かつSSBとType 0 PDCCHが異なるスロットに存在し得ると想定されるようなsearchSpaceZeroのインデックス(例えば「4」)が選択(表2参照)された場合を示す。
 図5に示す例では、スロット内に、2つのSSBが時分割して配置されるとともに、異なるスロットにおいてスロットあたり1つのPDCCH MOが、時分割で配置(多重)されている。
 また、表2に代えて、表3も利用できる。表3は、表1において、Multiplexing pattern=2が選択された場合に利用される。表3は、3GPP TS38.213のTable 13-14の再掲である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 図6は、データ用に120kHz SCS、SSB用に240kHz SCSが用いられる場合における多重化パターン(Multiplexing pattern=2)の例を示す。図6に示す例は、Multiplexing pattern=2となるようなcontrolResourceSetZeroのインデックス(例えば「6」)が選択(表1参照)され、searchSpaceZeroのインデックスに「0」が選択(表3参照)された場合を示す。
 図6に示す例では、スロット内に、4つのSSBが連続して時分割で配置(多重)されるとともに、4つのType 0 PDCCHのMOがSSBと異なる周波数リソースに時分割で配置(多重)されている。
 さらに、データ用に120kHz SCS、SSB用に120kHz SCSが用いられる場合、表4及び表5を利用できる。表4及び表5は、3GPP TS38.213のTable 13-8及び13-15の再掲である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 図7は、データ用に120kHz SCS、SSB用に120kHz SCSが用いられる場合における多重化パターン(Multiplexing pattern=3)の例を示す。図7に示す例は、Multiplexing pattern=3となるようなcontrolResourceSetZeroのインデックス(例えば「4」)が選択(表4参照)され、searchSpaceZeroのインデックスに「0」が選択(表5参照)された場合を示す。
 図7に示す例では、スロット内に、2つのSSBが連続して時分割で配置(多重)されるとともに、対応する2つのType 0 PDCCHのMOがそれぞれ対応するSSBと周波数分割で配置(多重)されている。
 本実施形態では、FR3またはFR4を用いる場合、位相雑音及び伝搬損失の増大、ピーク対平均電力比(PAPR)及びパワーアンプの非線形性に対してより敏感になることを考慮し、上述したsearchSpaceZero及び/またはcontrolResourceSetZeroの設定を変更し得る。具体的には、SSBのperiodicity(初期アクセス用)、及びType 0 PDCCHのMOのperiodicityを変更し得る。
 或いは、CORESET#0の帯域幅(RB)及びシンボル数を変更し得る。さらに、SSBとType 0 PDCCH MOとの関連付けルールを変更し得る。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。
 図8は、UE200の機能ブロック構成図である。図8に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
 無線信号送受信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、Massive MIMO、複数のCCを束ねて用いるCA、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うDCなどに対応する。
 無線信号送受信部210は、FR1またFR2を用いる場合よりもシンボル数が多くなったスロットを用いて無線信号を送受信できる。なお、シンボル数とは、具体的には、図3に示すスロットを構成するOFDMシンボルの数である。
 例えば、無線信号送受信部210は、28シンボル/スロット構成のスロットを用いて無線信号を送受信することができる。
 アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(gNB100または他のgNB)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。
 本実施形態では、本Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread OFDM(DFT-S-OFDM)を適用し得る。また、本実施形態では、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用い得る。
 制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100に向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
 また、制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation reference signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。
 DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)及びSounding Reference Signal(SRS)も含まれる。
 また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Downlink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味する。
 また、本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、CORESET(CORESET#0を含む)を用いてシステム情報(SI)を受信する受信部を構成する。また、制御信号・参照信号処理部240は、PDCCHのMO(モニタリング機会)においてPDCCH(下り制御チャネル)を受信する受信部を構成する。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、CORESET(図3B参照)及びサーチスペースの構成情報を取得し、SIBをスケジューリングするPDCCHが含まれる検索スペースを判定する。
 より具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、controlResourceSetZero及びsearchSpaceZeroを取得し、SIBをスケジューリングするType 0 PDCCHが含まれるType0-PDCCH CSSを判定する。制御信号・参照信号処理部240は、判定したType0-PDCCH CSSに基づいて、Type 0 PDCCH MO(図4~7参照)においてPDCCHを介したSIBの受信を試みる。
 符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100または他のgNB)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
 具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、ハイブリッドARQ(Hybrid automatic repeat request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
 制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。以下、制御部270の機能の概要について説明する。なお、制御部270によって実行されるUE200の動作の詳細については、後述する。
 制御部270は、一つまたは複数の周波数レンジ(例えば、FR1, FR2)を含む周波数帯域と異なる異周波数帯域(例えば、FR3, FR4)を用いる場合、当該周波数帯域を用いる場合よりも多い数のシンボルをCORESET(制御リソースセット)に適用することができる。つまり、制御部270は、特に、FR4のような高周波数帯域を用いる場合、CORESET#0に、より多くのシンボル数(Nsymb^CORESET)を用い得る。
 また、制御部270は、当該異周波数帯域を用いる場合、当該周波数帯域を用いる場合よりも少ない数または大きい数のリソースブロックをCORESETに適用することができる。つまり、制御部270は、特に、FR4のような高周波数帯域を用いる場合、CORESET#0に、より少ない数または大きい数のリソースブロック(NRB^CORESET)を用い得る。
 さらに、制御部270は、当該異周波数帯域を用いる場合、当該周波数帯域を用いる場合よりも広いPDCCH(下り制御チャネル)のMO(モニタリング機会)の間隔を適用することもできる。つまり、制御部270は、特に、FR4のような高周波数帯域を用いる場合、より広いType 0 PDCCH MOの間隔(periodicityと表現されてもよい)を用い得る。
 また、制御部270は、当該異周波数帯域を用いる場合、当該周波数帯域を用いる場合よりも制限されたSSBとCORESET(制御リソースセット)の多重化パターンを適用することもできる。つまり、制御部270は、特に、FR4のような高周波数帯域を用いる場合、CORESET#0用のMultiplexing pattern(表2など参照)の数、或いは内容を制限し得る。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、UE200によるCORESETを用いたPDCCHを介した情報の受信動作について説明する。
 (3.1)高周波数帯域を用いる場合における問題
 FR4のような高周波数帯域において、NRのスタンドアローン(SA)運用をサポートする場合、当該高周波数帯域(または周波数レンジ。周波数レンジは高周波数帯域に含まれる)用のcontrolResourceSetZero及びsearchSpaceZeroの設定(configuration)を適用することが好ましいと考えられる。
 しかしながら、以下のような観点から、(少なくとも一部の)既存の設定(3GPP Release 15)を再利用することは不適切と想定される。
  ・例えば、DFT-S-OFDMを用いて送信されるPDCCHの場合、CORESET#0のシンボル数(Nsymb^CORESET)は十分ではないかもしれない。
  ・SCSが非常に大きい場合、CORESET#0用のRBが大き過ぎる(或いは小さ過ぎる)かもしれない(初期のアクティブDL BWPの帯域幅が広すぎる(或いは狭すぎる)可能性がある)。
  ・大きなSCSのために非常に短いシンボル期間を仮定すると、CP期間内のビーム切り替えができず、異なるビームに対するType 0 PDCCH MOは、ビーム切り替えギャップによって分離される必要があるかもしれない。
  ・多数の狭いビームが必要であると仮定すると、SSB、及びRemaining Minimum System Information (RMSI) PDCCH/PDSCHのTDMによる送信は、大きなビーム掃引オーバーヘッド(すなわち、スケジューリング遅延)を引き起こし得る。
  ・Multiplexing pattern 2, 3の場合、3GPP TS38.213において規定されている表(表3,5参照)に従って使用できるインデックスは1つのみであるため、searchSpaceZeroの設定には、実際には役に立っていない。
 (3.2)動作例
 上述した高周波数帯域を用いる場合における問題を解消するため、UE200は、以下に説明する内容に沿って動作することができる。
 つまり、FR4のような高周波数帯域用の新たなcontrolResourceSetZero及びsearchSpaceZeroの設定を規定することによって、UE200は、オーバーヘッドを抑制しつつ有用な設定を適用し得る。
 以下では、次の動作例について説明する。
  (i) 新規なCORESET#0用のNsymb^CORESETの値を定義する
  (ii) 新規なCORESET#0用のNRB^CORESETの値を定義する
  (iii) 「ビーム切り替えギャップ」を考慮した新規なType 0 PDCCH MOの設定を定義する
  (iv) 限定されたSSBとCORESETとのMultiplexing patternのみをサポートする
  (v) 幾つかのMaster Information Block(MIB)のビット(例えば、4ビットのsearchSpaceZeroの設定)の割当を変更する
 なお、UE200は、上述した動作例の少なくとも何れか1つを適用してもよいし、複数の動作例を同時に適用してもよい。
 (3.2.1)動作例1
 上述したように、3GPP Release 15(以下、単にRelease 15)では、FR1またはFR2を用いる場合、CORESET#0用のシンボル数(Nsymb^CORESET)は、「1」または「2」(表1,4参照)である(SSB及びPDCCHのSCSが狭い場合には「3」を設定可能な場合もあり)。
 本動作例では、CORESET#0用のNsymb^CORESETとして、より多くのシンボル数、例えば、「3」を超える値(Nsymb^CORESET>3)をサポートする。なお、Nsymb^CORESET>3は例示であり、FR1, FR2のような既存の周波数帯域を用いる場合よりも、FR4のような高周波数帯域を用いる場合におけるNsymb^CORESETが大きければよい。
 また、当該高周波数帯域では、Release 15において規定される小さい値、「1」、「1」と「2」、或いは「1」、「2」、「3」はサポートされなくてもよい。
 Nsymb^CORESETの設定は、MIBによって通知されるDLの波形設定(例えば、CP-OFDMまたはDFT-S-OFDM)に依存してもよいし、周波数帯毎に仕様として規定されてもよい。或いは、MIBによって通知、または周波数帯毎に仕様として規定されるDLのSCSに依存してもよい。
 また、"dmrs-TypeA-position"ビットの使用方法が変更されてもよい。dmrs-TypeA-positionは、MIBに含まれるフィールドの1つであり、DL及びULの(最初の)DM-RSの位置を示す。具体的には、FR1, FR2における候補ポジション(#2または#3)が変更され、異なる候補ポジションが規定されてよい。或いは、当該dmrs-TypeA-positionは、FR4のような高周波数帯域を用いる場合、他の異なる目的で利用されてもよいし、予約されてもよい。
 (3.2.2)動作例2
 上述したように、Release 15では、FR1またはFR2を用いる場合、CORESET#0用のRB数(NRB^CORESET)は、「24」または「48」(表1,4参照)である(PDCCHのSCSが狭い場合には「96」が設定可能な場合もあり)。
 本動作例では、CORESET#0用のNRB^CORESETとして、より少ない数のRB数、例えば、「24」未満の値(NRB^CORESET<24)をサポートする。なお、NRB^CORESET<24は例示であり、FR1, FR2のような既存の周波数帯域を用いる場合よりも、FR4のような高周波数帯域を用いる場合におけるNRB^CORESETが小さければよい。
 また、当該高周波数帯域では、Release 15において規定される大きな値、「96」、「48」と「96」、或いは「24」、「48」、「96」はサポートされなくてもよい。これにより、SCSが広くなっている場合でも、SIBの受信処理に必要なサンプリングレートを抑制できる。
 一方、FR4のような高周波数帯域を用いる場合、CORESET#0用のRBが小さ過ぎる可能性もある。この場合、CORESET#0用のNRB^CORESETとして、より多い数のRB数、例えば、「96」を超える値(NRB^CORESET>96)をサポートしてもよい。これにより、SCSが広く、広い周波数領域をカバーできる場合に、一部の狭い周波数領域のみしか利用しないような状態を回避し得る。
 なお、NRB^CORESETの設定は、動作例1において説明したNsymb^CORESETと同様に、MIBによって通知されるDLの波形設定(例えば、CP-OFDMまたはDFT-S-OFDM)に依存してもよいし、周波数帯毎に仕様として規定されてもよい。或いは、MIBによって通知、または周波数帯毎に仕様として規定されるDLのSCSに依存してもよい。
 さらに、シングルキャリア波形がType 0 PDCCHに用いられる場合、Type 0 PDCCHの帯域幅は、予め仕様として規定されていてもよいし、MIBによって通知されてもよい。また、この場合、RB数など、RBに基づかなくてもよい。例えば、当該シングルキャリア波形の周波数帯域幅(MHzなど)を直接示してもよいし、符号分割多元接続(CDMA)のような場合は拡散率を用いて対応する周波数領域のリソース量を示すようにしてもよい。
 (3.2.3)動作例3
 上述したように、Release 15では、FR1またはFR2を用いる場合、searchSpaceZeroにおいて、スロット毎に2つの検索スペースを配置することもできる(図4など参照)。しかしながら、同一スロット内に位置する2番目のType 0 PDCCHの最初のシンボルは、少なくとも幾つかの設定では、同一スロット内の1番目のType 0 PDCCHの最後のシンボルと隣接して配置される。
 本動作例では、UE200におけるビーム切り替えギャップを考慮し、以下のような新規なType 0 PDCCH MOが設定される。
  ・(例1): スロット当たり2つの共通検索スペースセット(CSSセット)が規定されるsearchSpaceZeroの場合、同一スロット内に位置する2番目のType 0 PDCCHの最初のシンボルは、同一スロット内の1番目のType 0 PDCCHの最後のシンボルと少なくとも1つのシンボルギャップによって分離される。
  ・(例2): searchSpaceZeroでは、スロット当たり1つの共通検索スペースセットのみがサポートされる
 このようなsearchSpaceZeroの設定を適用することによって、ビーム切り替えに必要な時間を確保でき、UE200は、より確実にType 0 PDCCHを検出できる。
 図9は、動作例3の例1に対応するType 0 PDCCHの配置例を示す。具体的には、図9の左側は、Release 15に従ったType 0 PDCCHの配置例を示し、右側は、本動作例の例1に従ったType 0 PDCCHの配置例を示す。
 図9に示すように、時間領域において隣接するType 0 PDCCH間には、少なくとも1つのシンボルギャップが設けられる。なお、シンボルギャップの数は、1つに限定されず、2つ以上でも構わない。
 (3.2.4)動作例4
 上述したように、Release 15では、FR2を用いる場合、Multiplexing pattern=2, 3がサポートされる(表3,5参照)。
 本動作例では、当該Multiplexing patternの適用を制限する。具体的には、以下のようにMultiplexing patternの適用を制限できる。
  ・(例1): SSB及びCORESET#0のSCSに関係なく、Multiplexing pattern=3のみがサポートされる。
  ・(例2): Multiplexing pattern=2, 3のみがサポートされる。
 なお、Multiplexing pattern=2, 3のみがサポートされる場合、そのうちどちらが適用されるか、については、MIBによって通知されるDLの波形設定(例えば、CP-OFDMまたはDFT-S-OFDM)に依存してもよいし、周波数帯毎に仕様として規定されてもよい。或いは、MIBによって通知、または周波数帯毎に仕様として規定されるDLのSCSに依存してもよいし、FR1/FR2と同様にcontrolResourceSetZeroのインデックスによって設定されてもよい。
  ・(例3): Multiplexing pattern=2がサポートされる場合、SSBと、当該SSBと対応するType 0 PDCCHは、連続したシンボルにマッピングされる。一方、当該SSBと、当該SSBと異なるSSBとの間には、少なくとも1つのシンボルギャップが設けられる。
 図10は、動作例4の例3に対応するSSB及びType 0 PDCCHの配置例を示す。図10に示すように、例えば、SSB(#0)と、SSB(#0)と対応するType 0 PDCCH(#0)は、連続したシンボルにマッピングされる。
 一方、SSB(#0)と、SSB(#1)、具体的には、Type 0 PDCCH(#1)との間には、少なくとも1つのシンボルギャップが設けられる。
 (3.2.5)動作例4’
 上述したように、Release 15では、FR2を用いる場合、SSBのSCSと、Type 0 PDCCHのSCSとが異なる場合(特に、SSB SCS>PDCCH SCSの場合)、Multiplexing pattern=1, 2がサポートされる。一方、SSBのSCSと、Type 0 PDCCHのSCSとが同一の場合、Multiplexing pattern=1, 3がサポートされる。
 このようなSSB SCS及びPDCCH SCSの複数の組合せをサポートすることは、gNB100及びUE200の実装を複雑にし得る。
 そこで、本動作例では、SSB SCS及びPDCCH SCSの限定された組み合わせのみがサポートされる。具体的には、以下のようにSSB SCS及びPDCCH SCSの組み合わせを制限できる。
  ・(例1): SSBとType 0 PDCCHとでは、同一のSCSのみがサポートされる。
  ・(例2): SSBとType 0 PDCCHとでは、同一のSCS、及び{x, x/2} (x=SCS)の組み合わせのみがサポートされる。
 例えば、SSB用960kHz SCSと、PDCCH用480kHz SCSとの組み合わせがサポートされる。SSB用960kHz SCSと、PDCCH用240kHz SCSの組み合わせはサポートされない。
  (例3): SSBとType 0 PDCCHとでは、同一のSCS、及び{x/2, x} (x=SCS)の組み合わせのみがサポートされる。
 例えば、SSB用480kHz SCSと、PDCCH用960kHz SCSとの組み合わせがサポートされる。なお、例2は、SSBのビーム掃引オーバーヘッド(すなわち、スケジューリング遅延)低減に寄与し、例3は、PDCCH用に位相雑音に強いSCSを選択することを可能とする。
  (例4): 周波数帯毎に1つのSCSの組み合わせのみがサポートされる。
 (3.2.6)動作例5
 上述したように、Multiplexing pattern 2, 3の場合、3GPP TS38.213において規定されている表(表3,5参照)に従って使用できるインデックスは1つのみであるため、searchSpaceZeroの設定には、実際には役に立っていない。
 そこで、本動作例では、幾つかのMIBのビット(例えば、4ビットのsearchSpaceZeroの設定)の割当を変更する。具体的には、以下のようにMIBのビットの割当を変更できる。
  ・(例1): 当該4ビットのsearchSpaceZeroの設定が他の目的に使用される。
 例えば、一部のビットは、controlResourceSetZeroの設定、及び/またはDLの波形設定に使用される。
  ・(例2): MIBから4ビットのsearchSpaceZeroの設定(及び他の幾つかのビットが含まれてもよい)が削除される。この結果、MIBサイズが、FR1またはFR2のMIBサイズより小さくなる。
  ・(例3): 1ビットのdmrs-TypeA-positionがMIBから削除されるか、または他の目的で使用される(動作例1と同様)。
  ・(例4): 1ビットの"subCarrierSpacingCommon"がMIBから削除されるか、または他の目的で使用される。
 subCarrierSpacingCommonは、SIB1及ブロードキャストされるSIメッセージ用のサブキャリアスペーシング(SCS)を示す。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、UE200は、FR4のような高周波数帯域を用いる場合、FR1/FR2のような周波数帯域を用いる場合よりも多い数のNsymb^CORESETを用い得る。
 このため、FR1/FR2と異なる異周波数帯域を用いる場合でも、UE200は、適切なシステム情報の取得に用いられるCORESETを適用し得る。これにより、UE200は、当該異周波数帯域を用いる場合でも、オーバーヘッドを抑制しつつ、SIBの取得に有用な設定を適用し得る。
 また、UE200は、FR4のような高周波数帯域を用いる場合、FR1/FR2のような周波数帯域を用いる場合よりも少ない数または大きい数のNRB^CORESETを用い得る。これにより、UE200は、当該異周波数帯域を用いる場合でも、オーバーヘッドを抑制しつつ、SIBの取得に有用な設定を適用し得る。
 さらに、UE200は、FR4のような高周波数帯域を用いる場合、FR1/FR2のような周波数帯域を用いる場合よりも広いType 0 PDCCH MOを適用し得る。
 このため、FR1/FR2と異なる異周波数帯域を用いる場合でも、UE200は、適切なType 0 PDCCHの受信に用いられるCommon Search Space(CSS)を適用し得る。これにより、UE200は、当該異周波数帯域を用いる場合でも、オーバーヘッドを抑制しつつ、確実にType 0 PDCCHを受信し得る。
 また、UE200は、FR4のような高周波数帯域を用いる場合、FR1/FR2のような周波数帯域を用いる場合よりも制限されたCORESET#0の多重化パターンを適用し得る。これにより、UE200は、当該異周波数帯域を用いる場合でも、オーバーヘッドを抑制しつつ、SIBの取得に有用な設定を適用し得る。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施例に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、FR4のような高周波数帯域、つまり、52.6GHzを超える周波数帯域を例として説明したが、上述した動作例の少なくとも何れかは、FR3など、他の周波数レンジに適用されても構わない。
 さらに上述したように、FR4は、70GHz以下の周波数レンジと、70GHz以上の周波数レンジとに区分されてもよく、70GHz以上の周波数レンジに(提案1)~(提案3)が適用され、70GHz以下の周波数レンジに当該提案が部分的に適用されるなど、当該提案と、周波数レンジとの対応は、適宜変更されてもよい。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図8)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したUE200は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。図11に示すように、UE200は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 UE200の各機能ブロック(図8参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、UE200における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまた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つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
サブフレームはさらに時間領域において1つまた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、ある信号また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(SubCarrier Spacing:SCS)、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(Transmission Time Interval:TTI)、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つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)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つまた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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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、何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)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スロットまたは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スロットまたは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以上のスロットまたは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または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つまた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つまた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、または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つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、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つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)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(Bandwidth Part:BWP)(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つまたは複数の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、サブフレームまた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、スロットまた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(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 200 UE
 210 無線信号送受信部
 220 アンプ部
 230 変復調部
 240 制御信号・参照信号処理部
 250 符号化/復号部
 260 データ送受信部
 270 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 

Claims (4)

  1.  一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域と異なる異周波数帯域を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合よりも多い数のシンボルを制御リソースセットに適用する制御部と、
     前記制御リソースセットを用いてシステム情報を受信する受信部と
    を備える端末。
  2.  一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域と異なる異周波数帯域を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合よりも少ない数または大きい数のリソースブロックを制御リソースセットに適用する制御部と、
     前記制御リソースセットを用いてシステム情報を受信する受信部と
    を備える端末。
  3.  一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域と異なる異周波数帯域を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合よりも広い下り制御チャネルのモニタリング機会の間隔を適用する制御部と、
     前記モニタリング機会において前記下り制御チャネルを受信する受信部と
    を備える端末。
  4.  一つまたは複数の周波数レンジを含む周波数帯域と異なる異周波数帯域を用いる場合、前記周波数帯域を用いる場合よりも制限された制御リソースセットの多重化パターンを適用する制御部と、
     前記制御リソースセットを用いてシステム情報を受信する受信部と
    を備える端末。
     
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