WO2021024500A1 - 端末 - Google Patents

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WO2021024500A1
WO2021024500A1 PCT/JP2019/031536 JP2019031536W WO2021024500A1 WO 2021024500 A1 WO2021024500 A1 WO 2021024500A1 JP 2019031536 W JP2019031536 W JP 2019031536W WO 2021024500 A1 WO2021024500 A1 WO 2021024500A1
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浩樹 原田
聡 永田
シャオツェン グオ
ジン ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority

Definitions

  • the present invention relates to a terminal that executes wireless communication, particularly a terminal that supports Faster-Than-Nyquist (FTN) transmission.
  • FTN Faster-Than-Nyquist
  • LTE Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • NG Next Generation
  • 3GPP Release 15 defines a communication method by time division multiplexing (TDD) between the uplink (UL) and the downlink (DL) (Non-Patent Document 1).
  • the slot format (slot format) constituting the wireless frame can include UL symbols, DL symbols, and flexible symbols, and the slot pattern is set by the parameters of the upper layer.
  • FTN Faster-Than-Nyquist
  • SE frequency utilization efficiency
  • FTN allows inter-symbol interference (ISI) and inter-sub carrier interference (ISI) and improves frequency utilization efficiency by multiplexing symbols at high density.
  • ISI inter-symbol interference
  • ISI inter-sub carrier interference
  • the symbol length (symbol time length) can be different from that of Nike straight transmission. Therefore, when FTN is applied to at least one of UL and DL, the slot boundary or symbol boundary may not match between UL and DL depending on the slot pattern and the FTN modulation coefficient.
  • an object of the present invention is to provide a terminal capable of operating properly even when Faster-Than-Nyquist (FTN) is applied in TDD-UL-DL. And.
  • FTN Faster-Than-Nyquist
  • One aspect of the present disclosure is a receiver (FTN demodulation module) that receives a radio frame having a second slot pattern used when a modulation method (FTN) different from that using the first slot pattern is applied, and the above. Also in the second slot pattern, a terminal (UE200) including a control unit that applies uplink and downlink settings according to time-division demodulation in the radio frame using the same reference subcarrier interval as the first slot pattern. Is.
  • One aspect of the present disclosure is a receiving unit (FTN demodulation module) that receives a radio frame having a second slot pattern used when a modulation method (FTN) different from that using the first slot pattern is applied, and the above.
  • FTN demodulation module receives a radio frame having a second slot pattern used when a modulation method (FTN) different from that using the first slot pattern is applied, and the above.
  • a terminal including a control unit that determines the reference subcarrier interval based on the setting of the modulation method and applies the uplink and downlink settings according to the time-division demodulation on the radio frame. (UE200).
  • One aspect of the present disclosure is a receiving unit (FTN demodulation module) that receives a radio frame having a second slot pattern used when a modulation method (FTN) different from that using the first slot pattern is applied, and the above.
  • FTN modulation method
  • -UL-DL-ConfigDedicated is a terminal (UE200) provided with a control unit that applies the same settings as when the first slot pattern is used for at least one of them.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing changes in the time domain in the combination of FTN and DFT-S-OFDM.
  • FIG. 3 is a diagram showing changes in the frequency domain in the combination of FTN and DFT-S-OFDM.
  • FIG. 4 is a schematic functional block configuration diagram of gNB100 and UE200.
  • FIG. 5A is a diagram showing a conventional slot pattern setting example (No. 1) by TDD-UL-DL-ConfigCommon.
  • FIG. 5B is a diagram showing a conventional slot pattern setting example (No. 2) by TDD-UL-DL-ConfigCommon.
  • FIG. 6 is a diagram showing a conventional signaling example (RRC) of TDD-UL-DL-ConfigCommon.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of setting a conventional slot pattern by TDD-UL-DL-ConfigCommon and TDD-UL-DL-ConfigDedicated.
  • FIG. 8 is a diagram showing a conventional signaling example (RRC) of TDD-UL-DL-Config Dedicated.
  • FIG. 9 is a diagram showing a TDD setting example (No. 1) according to setting example 2-1.
  • FIG. 10 is a diagram showing a TDD setting example (No. 2) according to setting example 2-1.
  • FIG. 11 is a diagram showing a TDD setting example (No. 3) according to setting example 2-1.
  • FIG. 12 is a diagram showing a TDD setting example (No. 4) according to setting example 2-1.
  • FIG. 13 is a diagram showing a TDD setting example (No.
  • FIG. 14 is a diagram showing a TDD setting example (No. 1) according to setting example 2-2.
  • FIG. 15 is a diagram showing a TDD setting example (No. 2) according to setting example 2-2.
  • FIG. 16 is a diagram showing a TDD setting example (No. 3) according to setting example 2-2.
  • FIG. 17 is a diagram showing a TDD setting example (No. 4) according to setting example 2-2.
  • FIG. 18 is a diagram showing a TDD setting example according to setting example 2-3.
  • FIG. 19 is a diagram showing a TDD setting example (No. 1) according to setting example 2-4.
  • FIG. 20 is a diagram showing a TDD setting example (No. 2) according to setting example 2-4.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the UE 200.
  • 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 radio 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 for the purpose, and dual connectivity (DC) for simultaneous communication between the UE and each of the two NG-RAN Nodes.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • 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 may be 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.
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • Discrete having a larger Sub-Carrier Spacing SCS
  • Fourier Transform-Spread DFT-S-OFDM
  • the wireless communication system 10 can support Faster-Than-Nyquist (FTN) transmission.
  • FTN can improve frequency utilization efficiency compared to Nike straight transmission by multiplexing symbols (specifically, OFDM symbols, optionally abbreviated as symbols) at a faster rate than Nike straight transmission. ..
  • FTN allows inter-symbol interference (ISI) and inter-subcarrier interference (interference), and can improve frequency utilization efficiency by multiplexing OFDM symbols at high density.
  • the frequency utilization efficiency may be simply referred to as utilization efficiency, or may be referred to as spectral efficiency (SE) or the like.
  • FIG. 2 shows the change in the time domain in the combination of FTN and DFT-S-OFDM.
  • FIG. 3 shows the change in the frequency domain in the combination of FTN and DFT-S-OFDM.
  • Non-orthogonal subcarriers can be expressed as follows.
  • Subcarrier interval ( ⁇ f) ⁇ OFDM symbol (T) ⁇ ⁇ 1s
  • is called an FTN modulation coefficient.
  • the symbol length of the OFDM symbol is scaled by the FTN modulation coefficient ⁇ .
  • may be called Squeezing factor (aperture coefficient) or the like.
  • the symbol length is shorter than before FTN modulation, that is, the OFDM symbol is compressed in the time direction as compared with before FTN modulation.
  • the degree of compression can be controlled by ⁇ .
  • the symbol length may be called the symbol time length, symbol length, symbol period, symbol time, or the like.
  • the subcarrier bandwidth (B') after FTN modulation is substantially extended by ⁇ , that is, the OFDM symbol compressed in the time direction, at a faster rate. Transmission may be possible.
  • Table 1 shows an example of the FTN limit value (FTN limit) and the rate growth rate (Rate growth) according to the modulation order (modulation method) (source: Non-Patent Document 2).
  • the FTN limit value is an FTN modulation coefficient ( ⁇ ) at which the bit error rate (BER) does not decrease, and the higher the modulation order, the worse the efficiency. That is, the maximum gain (rate growth rate) of the FTN in which the BER decrease does not occur decreases as the modulation order increases.
  • the FTN limit is 0.5, and the OFDM symbol is compressed to half the time length before FTN modulation. This doubles the rate.
  • FTN transmission with a low code rate has better BER characteristics than Nyquist transmission with a high code rate. It can be said that it will be demonstrated.
  • FTN transmission can achieve both high SE and low BER by adjusting the FTN modulation coefficient ( ⁇ ) and the coding rate.
  • FIG. 4 is a schematic functional block configuration diagram of gNB100 and UE200. Since the gNB100 and UE200 have the same schematic functional block configuration, the functional block of UE200 will be described below as an example.
  • DFT-S-OFDM (applicable to both downlink (DL) and uplink (UL)) and FTN can be applied.
  • DFT-S-OFDM is preferable from the viewpoint of ensuring PAPR.
  • a limited number of RF chains can reduce SE, but FTN can improve SE by using compressed (squeezed) waveforms in the time direction.
  • FIG. 4 mainly shows the parts related to FTN and DFT-S-OFDM.
  • the related functional blocks are shown separately for the transmission (TX) side and the reception (RX) side.
  • DFT precoding is applied after modulation by the selected modulation method, and subcarrier mapping is executed on the symbol.
  • the subcarriers are sine waves having different carrier frequencies, and the phase and amplitude of each subcarrier are set according to the type of symbol to be transmitted.
  • FTN is considered and intensive mapping to low frequency subcarriers is performed.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • CP cyclic prefix
  • an FTN modulation module is provided after CP addition, that is, after DFT-S-OFDM.
  • the FTN modulation module multiplexes OFDM symbols at a faster rate than Nike Straight according to FTN. Specifically, the FTN modulation module has upsampling and a waveform shaping function after the sampling.
  • the receiving side executes the reverse process of the transmitting side described above.
  • a frequency domain equalization (FDE) function based on the minimum mean square error (MMSE) norm is implemented.
  • FDE frequency domain equalization
  • MMSE minimum mean square error
  • the combination of DFT-S-OFDM with FDE and FTN with FDE can improve SE over DFT-S-OFDM alone, at the expense of a modest increase in signal-to-noise ratio (SNR). ..
  • the combination of DFT-S-OFDM and FTN using FDE can achieve the same BER and SE performance as when CP-OFDM is used.
  • an FTN demodulation module is installed before CP removal.
  • the FTN demodulation module has a matched filter (matched filter) and a downsampling function.
  • the FTN modulation module and the FTN demodulation module transmit and receive slots composed of a plurality of symbols (specifically, an OFDM symbol or an FTN symbol because it is after FTN).
  • the receiving (RX) side block including the FTN demodulation module constitutes a receiving unit that receives a wireless frame.
  • a slot is a range (period) in the time direction (which may be called a time domain) included in a wireless frame.
  • 14 symbols / slots are supported, but slots containing symbols that are integral multiples of 14 symbols may also be supported.
  • the FTN modulation module and the FTN demodulation module may transmit and receive a plurality of types of wireless frames having different slot patterns.
  • a different slot pattern may mean that at least one of the number of UL symbols, DL symbols and flexible symbols, symbol length, slot boundaries or symbol boundaries contained in the radio frame is different.
  • the FTN modulation module and the FTN demodulation module are slot patterns (first slot patterns) used when FTN is not applied, such as 3GPP Release 15 (hereinafter, abbreviated as Release 15 as appropriate).
  • radio frames having a slot pattern applied to normal OFDM (CP-OFDM or DFT-S-OFDM) according to Nike straight transmission may be transmitted and received, but this is different from such a modulation method. It is possible to transmit and receive a radio frame having a slot pattern (second slot pattern) used when FTN, which is a modulation method, is applied.
  • the FTN demodulation module can receive a radio frame having a second slot pattern used when a modulation method different from that using the first slot pattern is applied.
  • the control unit shown in FIG. 4 controls each functional block constituting the transmitting side and the receiving side of the UE 200.
  • the control unit has the same slot pattern (second slot pattern) used when FTN is applied as well as the slot pattern (first slot pattern) used when FTN is not applied.
  • the reference subcarrier spacing can be used to apply uplink (UL) and downlink (DL) settings according to time division multiplexing (TDD) in the radio frame.
  • control unit can apply UL and DL settings according to TDD (hereinafter, abbreviated as TDD-UL-DL as appropriate) using the same reference Subcarrier Spacing as Release 15.
  • control unit determines the reference subcarrier interval based on the FTN setting, and sets the uplink and downlink according to the TDD on the wireless frame ( TDD-UL-DL) can also be applied.
  • control unit depends on whether FTN is not set or disabled, or FTN is set or enabled in at least one of UL and DL.
  • the reference subcarrier interval (Reference SCS, equivalent SCS) can be determined.
  • the control unit performs FTN for at least one of the common setting of UL and DL according to TDD and the individual setting of UL and DL according to TDD.
  • the same settings as the slot pattern used when is not applied can be applied.
  • control unit can apply the same settings as Release 15 to at least one of TDD-UL-DL-ConfigCommon and TDD-UL-DL-ConfigDedicated.
  • the FTN may be applied to only one of UL and DL, but does not exclude FTN to both UL and DL.
  • the UE200 supports processing related to specified reference signals, control signals, control channels, and data channels in order to execute wireless communication in accordance with NR.
  • the UE200 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
  • the UE 200 transmits and receives control signals of the radio resource control layer (RRC) via the control channel.
  • RRC radio resource control layer
  • the Channels include control channels and data channels.
  • the control channel includes PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PRACH (Physical Random Access Channel), PBCH (Physical Broadcast Channel) and the like.
  • the data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • Data means data transmitted over a data channel.
  • UE200 executes transmission / reception of Protocol Data Unit (PDU) and Service Data Unit (SDU). Specifically, the UE200 assembles PDUs / SDUs at multiple layers (such as Medium Access Control Layer (MAC), Radio Link Control Layer (RLC), and Packet Data Convergence Protocol Layer (PDCP)). Perform disassembly and so on.
  • PDU Protocol Data Unit
  • SDU Service Data Unit
  • MAC Medium Access Control Layer
  • RLC Radio Link Control Layer
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol Layer
  • FIG. 5A and 5B show an example of setting a conventional slot pattern by TDD-UL-DL-ConfigCommon.
  • FIG. 6 shows a conventional signaling example (RRC) of TDD-UL-DL-ConfigCommon.
  • the slot format can include UL symbols (dotted lines in the figure), DL symbols (hatched lines in the figure) and flexible symbols (FL symbols).
  • the slot pattern is set by the upper layer (RRC) parameters, specifically TDD-UL-DL-ConfigCommon and / or TDD-UL-DL-ConfigDedicated. it can.
  • TDD-UL-DL-ConfigCommon two patterns (patterns 1 and 2) can be set, and in the case of pattern 1 only, the pattern cycle, the number of DLonly slots, and the number of DL symbols are based on the reference subcarrier interval (Reference SCS). , UL only The number of slots and the number of UL symbols are set.
  • Pattern 1 and 2 are set, the pattern period, the number of DLonly slots, the number of DL symbols, the number of ULonly slots, and the number of UL symbols are set in the same manner for pattern 2. .. Pattern 1 and pattern 2 are repeated alternately.
  • TDD-UL-DL-ConfigCommon can provide the following content.
  • the pattern 2 can provide the following contents.
  • FIG. 7 shows an example of setting a conventional slot pattern by TDD-UL-DL-ConfigCommon and TDD-UL-DL-ConfigDedicated.
  • FIG. 8 shows a conventional signaling example (RRC) of TDD-UL-DL-Config Dedicated.
  • TDD-UL-DL-ConfigDedicated can provide the following contents.
  • nrofDownlinkSymbols are in the slot Provides the first symbol of some DLs, and nrofUplinkSymbols provides the last symbol of some ULs in the slot. If nrofDownlinkSymbols are not provided, the first symbol of some DLs in the slot is missing, and if nrofUplinkSymbols is not provided, the last symbol of some ULs in the slot is missing.
  • -Slots are defined based on the number of OFDM symbols (the slot length becomes shorter when FTN is applied). -Slots are defined based on the absolute time length for a particular numerology (applying FTN increases the number of symbols in the slot) In each of these two cases, the frame structure can be classified into the following three categories.
  • symbol boundary alignment means that one DL symbol period is the same as one or more UL symbol periods (when applying FTN to UL), or one UL symbol period. Means that it is the same as one or more DL symbol periods (when applying FTN to DL).
  • n, M, and N in the table can be selected from a set of several integers. Based on the arrangement contents shown in Table 2, the arrangement of slot boundaries and symbol boundaries can be classified as follows.
  • the reference subcarrier interval (Reference SCS) is determined by one of the following options.
  • Reference SCS selects the smallest SCS among the set DL / UL BWP (Bandwidth part) regardless of whether FTN is applied.
  • Option 1 is the same as Release 15. Is.
  • the terminal may expect an SCS whose Reference SCS setting u ref is the same as or smaller than any SCS setting u for the configured DL / UL BWP.
  • Reference SCS is selected according to the application of FTN. Specifically, if FTN is not set or disabled, the terminal will set Reference SCS setting u ref . You can expect an SCS that is the same as or smaller than any of the SCS settings u for the configured DL / UL BWP.
  • the terminal If FTN is set or enabled, the terminal expects the Reference SCS setting u ref to be the same as or smaller than any equivalent SCS setting u equl for the configured DL / UL BWP. You can do it.
  • u equl can be expressed by the following formula.
  • each X slot provided by pattern 1 or pattern 2 is applied to the actual DL slot, Y * 2 ⁇ (uu ref ).
  • the first slot begins at the same time as the first slot of u ref, the X number of DL or FL symbol u ref is, Y * 2 ⁇ (uu ref ) consecutive for setting of the Reference SCS Corresponds to DL or FL symbols.
  • each slot provided by pattern 1 or pattern 2 applies to the actual UL slot, 2 ⁇ (uu ref ).
  • the first slot begins at the same time as the first slot of u ref
  • the UL or FL symbol u ref is the 2 ⁇ (uu ref) consecutive UL or FL symbols for setting of the Reference SCS Correspond.
  • each X slot provided by pattern 1 or pattern 2 is applied to the actual UL slot, Y * 2 ⁇ (uu ref ).
  • the first slot begins at the same time as the first slot of u ref, the X number of UL or FL symbol u ref is, Y * 2 ⁇ (uu ref ) consecutive for setting of the Reference SCS Corresponds to UL or FL symbols.
  • X slot of DL notified by pattern 1 or pattern 2 is applied to the actual DL slot Y * 2 ⁇ (uu ref ).
  • X DL or FL symbols correspond to Y * 2 ⁇ (uu ref ) UL or Y * 2 ⁇ (uu ref ).
  • the UL1 slot notified by the pattern 1 or the pattern 2 corresponds to the actual UL slot of 2 ⁇ (uu ref ).
  • the slot pattern mapping opposite to the above is applied to UL and DL.
  • UL is equivalent to 120kHz SCS.
  • the setting is notified at 60kHz SCS equivalent.
  • the TDD setting is notified with the equivalent of 30kHz SCS.
  • TDD-UL-DL-ConfigCommon and TDD-UL-DL-ConfigDedicated are used.
  • the range of the value of maxNrofSlots may be set to 320 or more.
  • the value of maxNrofSlots may be extended to 640 to support the case where the equivalent SCS after applying FTN is larger than 240kHz. If the maximum supported subcarrier interval is u max , then the maximum number of slots supported is 10 * 2 ⁇ u max .
  • FIGS. 9 to 13 show TDD setting examples according to setting example 2-1. Specifically, FIGS. 9 to 13 show a reference TDD configuration (Reference TDD configuration) based on TDD-UL-DL-ConfigCommon and an actual TDD configuration (Actual TDD configuration) based on the option of the above-mentioned setting example 1. And. As shown in FIGS. 9 to 13, the number of slots or the number of symbols constituting the actual TDD setting may differ depending on at least one of DL SCS, UL SCS, Reference SCS, and FTN modulation coefficient ⁇ .
  • TDD setting examples shown in FIGS. 9 to 13 are common in the following points.
  • TDD-UL-DL-ConfigCommon additional parameters are introduced in TDD-UL-DL-ConfigCommon. Specifically, a reference slot boundary is added. Also, the range of maxNrofSlots may be extended.
  • Reference slot boundary defines where the slot boundaries match between DL and UL. Specifically, it can be defined by any of the following.
  • (Definition 1): Defined as the ratio of the number of DL slots in the DL / UL switching cycle to the number of UL slots ⁇ (Definition 2): Defined as the number of DL slots in the DL / UL switching cycle ⁇ (Definition 3): DL / Defined as the number of UL slots in the UL switching cycle. Slots before the Reference slot boundary may be DL or FL (flexible), and slots after the Reference slot boundary may be UL or FL.
  • FL slots / symbols prior to the Reference slot boundary may be overwritten by the DL channel / signal, but not by the UL channel / signal.
  • FL slots / symbols after the Reference slot boundary may be overwritten by UL channels / signals, but not by DL channels / signals.
  • the Reference slot boundary should match the DL slot boundary.
  • FTN is applied to UL
  • the Reference slot boundary should match the UL slot boundary. Also, in the slot. The following restrictions may be specified for the number of symbols.
  • FIGS. 14 to 17 show a TDD setting example according to setting example 2-2. Specifically, FIGS. 14 to 17 show the reference TDD configuration (Reference TDD configuration) based on TDD-UL-DL-ConfigCommon and the actual TDD configuration (Actual TDD configuration) to which the Reference slot boundary is added. Shown.
  • TDD setting examples shown in FIGS. 14 to 17 are common in the following points.
  • maxNrofSlots is the maximum number of slots included in a wireless frame (10ms)
  • maxNrofSymbols is the maximum number of symbols included in a slot (see 3GPP TS38.331).
  • the dl-UL-Transmission Periodicity is the periodicity of the DL-UL pattern (slot format) specified in 3GPP TS38.213.
  • FIG. 18 shows a TDD setting example according to setting example 2-3. Specifically, FIG. 18 shows a reference TDD configuration based on TDD-UL-DL-ConfigCommon and an actual TDD configuration with dl-UL-TransmissionPeriodicity restrictions added. And.
  • the TDD setting example shown in FIG. 18 follows the following contents.
  • TDD-UL-DL-ConfigCommon and TDD-UL-DL-ConfigDedicated the following restrictions may be specified while reusing the parameters of Release 15.
  • maxNrofSlots Increase maxNrofSymbols-For dl-UL-TransmissionPeriodicity, set the value to be divisible by the absolute time length of the slot (that is, multiply by an integer) (similar to setting example 2-3). In addition, the following restrictions may be specified for the number of symbols in the slot.
  • FIGS. 19 and 20 show a reference TDD configuration based on TDD-UL-DL-ConfigCommon and an actual TDD configuration (Actual) to which the constraint of dl-UL-TransmissionPeriodicity is added. TDD configuration).
  • TDD setting examples shown in FIGS. 19 and 20 are common in the following points.
  • TDD setting examples shown in FIGS. 19 and 20 differ in the following points.
  • TDD configuration Reference TDD configuration, Actual TDD configuration
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • SIB1 or another SIB notifies the terminal (UE200) of the conventional TDD configuration (Reference TDD configuration), and the signal of the upper layer such as RRC is used as in setting example 2. You may notify the TDD configuration (Actual TDD configuration).
  • the terminal uses the same Reference SCS as the slot pattern used when FTN is applied, but also the slot pattern used when FTN is not applied, and UL and UL according to TDD. DL settings can be applied.
  • FTN in the case of the slot pattern used when FTN is applied to the terminal, FTN is applied to at least one of TDD-UL-DL-ConfigCommon and TDD-UL-DL-ConfigDedicated.
  • TDD-UL-DL can be realized while reusing the specified contents of Release 15.
  • the terminal in the case of the slot pattern used when the FTN is applied, the terminal can determine the Reference SCS and the equivalent SCS based on the FTN setting and realize TDD-UL-DL.
  • the terminal can operate properly even if the slot boundary or the symbol boundary does not match between UL and DL. That is, according to the present embodiment, the terminal can operate appropriately even when FTN is applied in TDD-UL-DL.
  • the operation on the terminal side has been described as an example, but it goes without saying that the radio base station (gNB) side may also operate based on the above-mentioned TDD-UL-DL.
  • FR4 may be divided into a frequency range of 70 GHz or less and a frequency range of 70 GHz or more, and the above-mentioned TDD-UL-DL setting example is applied to the frequency range of 70 GHz or more, and 70 GHz.
  • the correspondence between the proposal and the frequency range may be changed as appropriate, such as the setting example of the TDD-UL-DL being partially applied to the following frequency range.
  • each functional block is realized by any combination of at least one of hardware and software.
  • the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices may be directly or indirectly (eg, for example). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • broadcasting notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these.
  • a functional block that makes transmission function is called a transmitting unit or a transmitter.
  • the method of realizing each is not particularly limited.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the UE 200.
  • the UE 200 may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • Each functional block of UE200 (see FIG. 4) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function in the UE 200 is such that the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002 to control the communication by the communication device 1004 and the memory 1002. And by controlling at least one of reading and writing of data in the storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a 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 memory 1002 and storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • Communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. 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 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, executables, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • 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 uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • 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, etc. May be called.
  • Physical RB Physical RB: PRB
  • Sub-Carrier Group: SCG sub-carrier Group: SCG
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc. 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 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication Device 1005 Input Device 1006 Output Device 1007 Bus

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Abstract

端末は、第1スロットパターンを用いる場合と異なる変調方式(FTN)が適用される場合に用いられる第2スロットパターンを有する無線フレームを受信する。端末は、第2スロットパターンでも、第1スロットパターンと同じ参照サブキャリア間隔を用いて、無線フレームにおける時分割復信に従った上りリンク及び下りリンクの設定を適用する。

Description

端末
 本発明は、無線通信を実行する端末、特に、Faster-Than-Nyquist(FTN)伝送をサポートする端末に関する。
 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。
 例えば、3GPP Release 15では、上りリンク(UL)と下りリンク(DL)との時分割復信(TDD)による通信方式が規定されている(非特許文献1)。具体的には、無線フレームを構成するスロットのフォーマット(スロットフォーマット)は、ULシンボル、DLシンボル及びフレキシブルシンボルを含むことができ、スロットパターンは、上位レイヤのパラメータによって設定される。
 また、現在のNRの仕様は、ナイキストレートに基づいており、Faster-Than-Nyquist(FTN)伝送をサポートしていない。FTNは、ナイキストレートよりも高速なレートでシンボルを多重することによって、ナイキスト伝送に比較して周波数利用効率(SE)を向上することができる(非特許文献2)。
 FTNは、シンボル間干渉(ISI:Inter-Symbol Interference)及びサブキャリア間干渉(Inter-subCarrier Interference)を許容して、シンボルを高密度に多重することによって周波数利用効率を改善する。
TS 38.331 V15.6.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification (Release 15)、3GPP、2019年6月 H. Lin, N. Lahbabi, P. Siohan and X. Jiang, "An efficient FTN implementation of the OFDM/OQAM system", 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), London, 2015, pp. 4787-4792
 FTNが適用されると、シンボル長(シンボルの時間長)は、ナイキストレート伝送の場合と異なり得る。このため、ULまたはDLの少なくとも何れか一方にFTNが適用される場合、スロットパターンとFTN変調係数とによっては、ULとDLとにおいて、スロット境界またはシンボル境界が一致しない場合が発生し得る。
 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、TDD-UL-DLにおいてFaster-Than-Nyquist(FTN)が適用される場合でも、適切に動作し得る端末の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、第1スロットパターンを用いる場合と異なる変調方式(FTN)が適用される場合に用いられる第2スロットパターンを有する無線フレームを受信する受信部(FTN復調モジュール)と、前記第2スロットパターンでも、前記第1スロットパターンと同じ参照サブキャリア間隔を用いて、前記無線フレームにおける時分割復信に従った上りリンク及び下りリンクの設定を適用する制御部とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、第1スロットパターンを用いる場合と異なる変調方式(FTN)が適用される場合に用いられる第2スロットパターンを有する無線フレームを受信する受信部(FTN復調モジュール)と、前記第2スロットパターンの場合、前記変調方式の設定に基づいて参照サブキャリア間隔を決定し、前記無線フレーム上における時分割復信に従った上りリンク及び下りリンクの設定を適用する制御部とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、第1スロットパターンを用いる場合と異なる変調方式(FTN)が適用される場合に用いられる第2スロットパターンを有する無線フレームを受信する受信部(FTN復調モジュール)と、前記第2スロットパターンの場合、時分割復信に従った上りリンク及び下りリンクの共通設定(TDD-UL-DL-ConfigCommon)、及び時分割復信に従った前記上りリンク及び前記下りリンクの個別設定(TDD-UL-DL-ConfigDedicated)の少なくとも何れか一方について、前記第1スロットパターンを用いる場合と同じ設定を適用する制御部とを備える端末(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、FTNとDFT-S-OFDMとを組み合わせにおける時間ドメインの変化を示す図である。 図3は、FTNとDFT-S-OFDMとを組み合わせにおける周波数ドメインの変化を示す図である。 図4は、gNB100及びUE200の概略機能ブロック構成図である。 図5Aは、TDD-UL-DL-ConfigCommonによる従来のスロットパターンの設定例(その1)を示す図である。 図5Bは、TDD-UL-DL-ConfigCommonによる従来のスロットパターンの設定例(その2)を示す図である。 図6は、TDD-UL-DL-ConfigCommonの従来のシグナリング例(RRC)を示す図である。 図7は、TDD-UL-DL-ConfigCommon及びTDD-UL-DL-ConfigDedicatedによる従来のスロットパターンの設定例を示す図である。 図8は、TDD-UL-DL-ConfigDedicatedの従来のシグナリング例(RRC)を示す図である。 図9は、設定例2-1に係るTDD設定例(その1)を示す図である。 図10は、設定例2-1に係るTDD設定例(その2)を示す図である。 図11は、設定例2-1に係るTDD設定例(その3)を示す図である。 図12は、設定例2-1に係るTDD設定例(その4)を示す図である。 図13は、設定例2-1に係るTDD設定例(その5)を示す図である。 図14は、設定例2-2に係るTDD設定例(その1)を示す図である。 図15は、設定例2-2に係るTDD設定例(その2)を示す図である。 図16は、設定例2-2に係るTDD設定例(その3)を示す図である。 図17は、設定例2-2に係るTDD設定例(その4)を示す図である。 図18は、設定例2-3に係るTDD設定例を示す図である。 図19は、設定例2-4に係るTDD設定例(その1)を示す図である。 図20は、設定例2-4に係るTDD設定例(その2)を示す図である。 図21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。
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、異周波数帯域と呼んでもよい。
 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、特に、52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)或いはDiscrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用し得る。
 また、無線通信システム10では、Faster-Than-Nyquist(FTN)伝送をサポートできる。FTNは、ナイキストレートよりも高速なレートでシンボル(具体的には、OFDMシンボル、適宜、シンボルと省略する)を多重することによって、ナイキストレート伝送に比較して周波数利用効率を向上することができる。
 FTNは、シンボル間干渉(ISI:Inter-Symbol Interference)及びサブキャリア間干渉(Inter-subCarrier Interference)を許容して、OFDMシンボルを高密度に多重することによって周波数利用効率を改善できる。なお、周波数利用効率は、単に利用効率と呼ばれてもよいし、スペクトル効率(Spectral Efficiency(SE))などと呼ばれてもよい。
 図2は、FTNとDFT-S-OFDMとを組み合わせにおける時間ドメインの変化を示す。また、図3は、FTNとDFT-S-OFDMとを組み合わせにおける周波数ドメインの変化を示す。
 非直交サブキャリアは、以下のように表すことができる。
  ・サブキャリア間隔(Δf)×OFDMシンボル(T)=α<1s
 ここで、αは、FTN変調係数と呼ぶ。図2に示すように、FTN変調前とFTN変調後とを比較すると、FTN変調後では、OFDMシンボルのシンボル長は、FTN変調係数αによってスケーリングされる。なお、αは、Squeezing factor(絞り係数)などと呼ばれてもよい。
 具体的には、シンボル長は、FTN変調前よりも短くなる、つまり、FTN変調前と比較すると、OFDMシンボルは、時間方向において圧縮される。圧縮の程度は、αによってコントロールできる。
 なお、シンボル長は、シンボルの時間長、シンボル長さ、シンボル期間或いはシンボル時間などと呼ばれてもよい。
 また、図3に示すように、FTN変調後のサブキャリア帯域幅(B')は、α、つまり、時間方向において圧縮されたOFDMシンボルによって実質的に拡張されており、より高速なレートでの伝送を可能とし得る。
 このように、OFDMに時間領域の圧縮を行うFTNを適用した場合、各サブキャリアのOFDMシンボルは、ナイキストレートより高速なレートで多重される。これにより、スループット(通信容量)の向上を図り得る。表1は、変調次数(変調方式)に応じたFTN限界値(FTN limit)及びレート成長率(Rate growth)の例を示す(出典は、非特許文献2)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示すように、変調次数(変調方式)に関わらず、FTNによってスループットを向上し得る。FTN限界値(FTN limit)は、ビット誤り率(BER)低下が発生しないFTN変調係数(α)であり、変調次数が高くなる程、効率が悪くなる。つまり、BER低下が発生しないFTNの最大利得(レート成長率)は、変調次数が高くなる程、低くなる。
 例えば、Quadrature Phase shift Keying(QPSK)では、FTN limitは、0.5であり、OFDMシンボルは、FTN変調前の半分の時間長まで圧縮される。これにより、レートは、2倍まで上昇する。
 このようなFTNの特徴を考慮すると、例えば、周波数利用効率(SE)及び変調次数が同じである場合、低い符号化レートによるFTN伝送は、高い符号化レートによるナイキスト伝送よりも優れたBER特性を発揮すると言える。
 また、変調次数及び符号化レートが固定である場合、FTN伝送は、ある程度のBER増加を許容しつつ、より高いSEを達成し得ると言える。
 さらに、変調次数が固定であり、符号化レートが異なる場合、FTN伝送は、FTN変調係数(α)及び符号化レートを調整することによって、高いSEと低いBERとを両立し得ると言える。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
具体的には、gNB100及びUE200の機能ブロック構成について説明する。
 図4は、gNB100及びUE200の概略機能ブロック構成図である。gNB100及びUE200は、同様の概略機能ブロック構成を有するため、以下、UE200の機能ブロックを例として説明する。
 上述したように、無線通信システム10では、DFT-S-OFDM(下りリンク(DL)及び上りリンク(UL)の何れにも適用可能)、及びFTNが適用可能である。特に、DFT-S-OFDMは、PAPR確保の観点から好ましい。
 限られた数のRFチェーンは、SEを低下させ得るが、FTNは、時間方向において圧縮された(絞られた)波形を用いることによって、SEを向上し得る。
 図4に示す概略機能ブロック構成図は、FTN及びDFT-S-OFDMに関連する部分を主に示している点に留意されたい。図4では、送信(TX)側と受信(RX)側とに区分して、関連する機能ブロックが示されている。
 送信側では、DFT-S-OFDMが用いられるため、選択された変調方式による変調後、DFTプリコーディングが施され、シンボルにサブキャリアのマッピングが実行される。サブキャリアとは、搬送波周波数の異なる正弦波であり、送信されるシンボルの種類に応じて各サブキャリアの位相や振幅が設定される。ここでは、FTNの適用が考慮され、低い周波数のサブキャリアへの集中的なマッピングが実行される。
 その後、複数のシンボルに対して、逆高速フーリエ変換(IFFT)が実行され、時間信号系列を出力する。入力された複数のシンボルは、個別のサブキャリアによって並列して伝送される。また、IFFT後のOFDM信号に対して、巡回プレフィックス(CP)が付加される。
 また、送信側では、CP付加の後段、つまり、DFT-S-OFDMの後には、FTN変調モジュールが設けられる。
 FTN変調モジュールは、FTNに従って、ナイキストレートよりも高速なレートでOFDMシンボルを多重化する。具体的には、FTN変調モジュールは、アップサンプリング、及び当該サンプリング後の波形成形機能などを有する。
 受信側は、上述した送信側と逆の処理を実行する。受信側には、最小平均自乗誤差(MMSE)規範に基づいた周波数領域等化(FDE)機能が実装される。これにより、MMSE規範に基づく周波数領域のイコライジングが実行され、BER特性を改善し得る。
 具体的には、FDEを用いたDFT-S-OFDMとFTNとの組み合わせは、適度な信号対雑音比(SNR)の増加を犠牲にしつつ、DFT-S-OFDM単体よりもSEを改善し得る。また、FDEを用いたDFT-S-OFDMとFTNとの組み合わせは、CP-OFDMを用いた場合と同様のBER及びSEの性能を達成し得る。
 また、受信側では、CP除去の前段には、FTN復調モジュールが設けられる。FTN復調モジュールは、マッチドフィルタ(整合フィルタ)及びダウンサンプリング機能などを有する。
 FTN変調モジュール及びFTN復調モジュールは、複数のシンボル(具体的には、OFDMシンボル、或いはFTN後であるためFTNシンボルと呼んでもよい)によって構成されるスロットを送受信する。本実施形態において、FTN復調モジュールを含む受信(RX)側のブロックは、無線フレームを受信する受信部を構成する。
 スロットとは、無線フレームに含まれる時間方向(時間領域と呼んでもよい)の範囲(期間)である。本実施形態では、14シンボル/スロットがサポートされるが、14シンボルの整数倍のシンボルが含まれるスロットもサポートされてもよい。
 FTN変調モジュール及びFTN復調モジュールは、異なるスロットパターンを有する複数種類の無線フレームを送受信してもよい。異なるスロットパターンとは、無線フレームに含まれるULシンボル、DLシンボル及びフレキシブルシンボルの数、シンボル長、スロット境界またはシンボル境界の少なくとも何れかが異なることを意味してよい。
 本実施形態では、FTN変調モジュール及びFTN復調モジュールは、3GPP Release 15(以下、Release 15と適宜省略する)のように、FTNが適用されていない場合に用いられるスロットパターン(第1スロットパターン)、具体的には、ナイキストレート伝送に従った通常のOFDM(CP-OFDMまたはDFT-S-OFDM)に適用されるスロットパターンを有する無線フレームを送受信してもよいが、このような変調方式と異なる変調方式であるFTNが適用される場合に用いられるスロットパターン(第2スロットパターン)を有する無線フレームを送受信できる。
 つまり、FTN復調モジュールは、第1スロットパターンを用いる場合と異なる変調方式が適用される場合に用いられる第2スロットパターンを有する無線フレームを受信できる。
 図4に示す制御部は、UE200の送信側及び受信側を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部は、FTNが適用される場合に用いられるスロットパターン(第2スロットパターン)でも、FTNが適用されていない場合に用いられるスロットパターン(第1スロットパターン)と同じ参照サブキャリア間隔を用いて、無線フレームにおける時分割復信(TDD)に従った上りリンク(UL)及び下りリンク(DL)の設定を適用できる。
 具体的には、制御部は、Release 15と同様な参照サブキャリア間隔(referenceSubcarrierSpacing)を用いてTDDに従ったUL及びDLの設定(以下、TDD-UL-DLと適宜省略する)を適用できる。
 また、制御部は、FTNが適用される場合に用いられるスロットパターンの場合、FTNの設定に基づいて参照サブキャリア間隔を決定し、無線フレーム上におけるTDDに従った上りリンク及び下りリンクの設定(TDD-UL-DL)も適用できる。
 具体的には、制御部は、UL及びDLの少なくとも一方において、FTNが設定されていない、または無効にされている場合、或いは、FTNが設定されている、または有効にされている場合に応じた参照サブキャリア間隔(Reference SCS, equivalent SCS)を決定し得る。
 また、制御部は、FTNが適用される場合に用いられるスロットパターンの場合、TDDに従ったUL及びDLの共通設定、及びTDDに従ったUL及びDLの個別設定の少なくとも何れか一方について、FTNが適用されていない場合に用いられるスロットパターンと同じ設定を適用できる。
 具体的には、制御部は、TDD-UL-DL-ConfigCommon及びTDD-UL-DL-ConfigDedicatedの少なくとも何れか一方について、Release 15と同様な設定を適用できる。
 FTNが適用される場合に用いられるスロットパターン(第2スロットパターン)の具体例については、後述する。また、後述するように、FTNは、UL及びDLの何れか一方のみに適用されてもよいが、UL及びDLの両方へのFTNを除外するものではない。
 なお、UE200は、NRに従った無線通信を実行するため、規定されている参照信号、制御信号、制御チャネル及びデータチャネルに関する処理をサポートする。
 例えば、UE200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、UE200は、制御チャネルを介して、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を送受信する。
 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)、PRACH(Physical Random Access Channel)、及びPBCH(Physical Broadcast Channel)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、UE200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、UE200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。
 (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、FTN適用時におけるTDD-UL-DLの設定について説明する。
 (3.1)従来例
 まず、従来例として、3GPP Release 15におけるTDD設定について説明する。図5A及図5Bは、TDD-UL-DL-ConfigCommonによる従来のスロットパターンの設定例を示す。図6は、TDD-UL-DL-ConfigCommonの従来のシグナリング例(RRC)を示す。
 スロットフォーマットは、ULシンボル(図中の点線部分)、DLシンボル(図中の斜線部分)及びフレキシブルシンボル(FLシンボル)を含むことができる。準静的(Semi-static)なTDD設定の場合、スロットパターンは、上位レイヤ(RRC)のパラメータ、具体的には、TDD-UL-DL-ConfigCommon及び/またはTDD-UL-DL-ConfigDedicatedによって設定できる。
 TDD-UL-DL-ConfigCommonでは、2つのパターン(パターン1,2)を設定でき、パターン1のみの場合、参照サブキャリア間隔(Reference SCS)に基づいてパターン周期、DL onlyスロット数、DLシンボル数、UL onlyスロット数及びULシンボル数が設定される。
 パターン1,2(図5A及び図5Bにそれぞれ対応)が設定される場合,パターン2についても同様に、パターン周期、DL onlyスロット数、DLシンボル数、UL onlyスロット数及びULシンボル数が設定され。パターン1及びパターン2が交互に繰り返される。
 具体的には、TDD-UL-DL-ConfigCommonは、以下の内容を提供し得る。
  ・referenceSubcarrierSpacingによる参照SCS構成
  ・dl-UL-TransmissionPeriodicityによるPミリ秒のスロット設定期間
  ・nrofDownlinkSlotsによるDLシンボルのみを有するスロット数dslots
  ・nrofDownlinkSymbolsによるDLシンボルの数dsym
  ・nrofUplinkSlotsによるDLシンボルのみを有するスロット数uslots
  ・nrofUplinkSymbolsによるULシンボルの数usym
 また、パターン2は、以下の内容を提供し得る。
  ・dl-UL-TransmissionPeriodicityによるP2ミリ秒のスロット設定期間
  ・nrofDownlinkSlotsによるDLシンボルのみを有するスロット数dslots,2
  ・nrofDownlinkSymbolsによるDLシンボルの数dsym,2
  ・nrofUplinkSlotsによるDLシンボルのみを有するスロット数uslots,2
  ・nrofUplinkSymbolsによるULシンボルの数usym,2
 TDD-UL-DL-ConfigDedicatedを用いることによって、特定のスロットに対して個別に設定できる。図7は、TDD-UL-DL-ConfigCommon及びTDD-UL-DL-ConfigDedicatedによる従来のスロットパターンの設定例を示す。また、図8は、TDD-UL-DL-ConfigDedicatedの従来のシグナリング例(RRC)を示す。
 TDD-UL-DL-ConfigDedicatedは、以下のような内容を提供し得る。
  ・slotSpecificConfigurationsToAddModListによるスロット設定のセット
  ・スロット構成のセットによる各スロットの構成(具体的には、以下のとおり)
    ・slotIndexによって提供されるスロットインデックス
    ・symbolsによるスロット用シンボルのセット
 また、symbolsは、以下のように定義され得る。
  ・symbols=allDownlinkの場合、スロット内の全てのシンボルは、DL用である
  ・symbols=allUplinkの場合、スロット内の全てのシンボルは、UL用である
  ・symbols=explicitの場合、nrofDownlinkSymbolsは、スロット内の幾つかのDLの最初のシンボルを提供し、nrofUplinkSymbolsは、スロット内の幾つかのULの最後のシンボルを提供する。nrofDownlinkSymbolsが提供されない場合、スロット内の幾つかのDLの最初のシンボルが存在せず、nrofUplinkSymbolsが提供されない場合、スロット内の幾つかのULの最後のシンボルが存在しない。
 (3.2)課題
 FTNが適用される場合、上述したように、時間領域においてOFDMシンボルが圧縮(スクイージング)されるため、FTNの適用時と不適用時とにおいて、無線フレームの構造(フレーム構造)が異なり得る。
 具体的には、次のような2つのケースが想定される。
  ・スロットは、OFDMシンボル数に基づいて規定される(FTNを適用するとスロット長が短くなる)
  ・スロットは、特定のニューメロロジーのための絶対時間長に基づいて規定される(FTNを適用するとスロット内シンボル数が増える)
 このような2つのケースそれぞれにおいて、フレーム構造は、以下の3つのカテゴリに分類できる。
  ・(カテゴリ1):スロット境界及びシンボル境界の両方がFTN非適用時のフレーム構造に対して揃う
  ・(カテゴリ2):スロット境界はFTN非適用時のフレーム構造に対して揃うが、シンボル境界は揃わない
  ・(カテゴリ3):スロット境界及びシンボル境界の両方がFTN非適用時のフレーム構造に対して揃わない
 なお、「スロット境界が揃う(整列)」とは、1つのDLスロット期間は、1つまたは複数のULスロット期間と同じである(ULにFTNを適用する場合)か、または1つのULスロット期間は、1つまたは複数のDLスロット期間と同じである(DLにFTNを適用する場合)ことを意味する。
 また、「シンボル境界が揃う(整列)」とは、1つのDLシンボル期間は、1つまたは複数のULシンボル期間と同じである(ULにFTNを適用する場合)か、または1つのULシンボル期間は、1つまたは複数のDLシンボル期間と同じである(DLにFTNを適用する場合)ことを意味する。
 スロットの定義と、適用されるFTN変調係数の制限などによって、スロット境界及びシンボル境界が整列するか否かは、次の表のように整理できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 なお、表中のn, M, Nは、幾つかの整数のセットの中から選択し得る。表2に示した整理内容に基づけば、スロット境界及びシンボル境界の整列について、以下のように場合分けできる。
  ・(ケース1):スロットは、シンボル数に基づいて定義される
    ・(ケース1-1):スロット境界及びシンボル境界の両方が整列する
    ・(ケース1-2):スロット境界及びシンボル境界の両方が整列しない
  ・(ケース2):スロットは、特定のニューメロロジーのための絶対時間長に基づいて定義される
    ・(ケース2-1):スロット境界及びシンボル境界の両方が整列する
    ・(ケース2-2):スロット境界は整列するが、シンボル境界は整列しない
 このように、それぞれのケースにおいてフレーム構造(スロット境界及びシンボル境界の整列)が異なり得るため、FTNが適用される場合、端末(UE200)は、適切なフレーム構造を想定する必要がある。また、ネットワークは、当該フレーム構造を適切に端末に通知する必要もある。
 (3.3)設定例
 以下、上述した課題を解決し得るフレーム構造の設定例について説明する。なお、ここでは、52.6GHzを超える高周波数帯域、具体的には、FR4の利用を想定するが、必ずしも当該周波数レンジに限定されない。
 (3.3.1)設定例1
 本設定例では、参照サブキャリア間隔(Reference SCS)は、以下のオプションの何れかによって決定される。
  ・(オプション1):FTNが適用されたか否かに関係なく、Reference SCSは、設定されたDL/UL BWP(Bandwidth part)の中で最も小さいSCSが選択される
 オプション1は、Release 15と同様である。端末は、Reference SCSの設定urefが、設定されたDL/UL BWP用の何れかのSCS設定uと同じか小さいSCSを期待してよい。
  ・(オプション2):Reference SCSは、FTNの適用に応じて選択される
 具体的には、FTNが設定されていない、または無効にされている場合、端末は、Reference SCSの設定urefが、設定されたDL/UL BWP用の何れかのSCS設定uと同じか小さいSCSを期待してよい。
 FTNが設定されている、または有効にされている場合、端末は、Reference SCSの設定urefが、設定されたDL/UL BWP用の何れかのequivalent SCS設定uequlと同じか小さいSCSを期待してよい。
 uequlは、以下の式によって表現できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 このようにequivalent SCSは、FTN変調係数αを用いた式によって定義される。例えば、αが0.5以上1未満の場合、u+1, 0.25以上0.5未満の場合、u+2などと計算される。なお、FTNが設定されていない場合は、uequl=uと見なされる。
 また、基準TDD設定(Reference TDD configuration)から、実際のTDD設定へのスロットパターンのマッピングは、FTN変調係数α=X/Yとした場合、以下の内容に基づいて実行できる。
  ・DLにFTNが適用される場合
    ・パターン1またはパターン2によって提供される各Xスロットは、実際のDLスロット、Y*2^(u-uref)分に適用される。ここで、最初のスロットは、urefの最初のスロットと同時に開始し、urefの各X個のDLまたはFLシンボルは、当該Reference SCSの設定用のY*2^(u-uref)個の連続DLまたはFLシンボルに対応する。
    ・パターン1またはパターン2によって提供される各スロットは、実際のULスロット、2^(u-uref)分に適用される。ここで、最初のスロットは、urefの最初のスロットと同時に開始し、urefの各ULまたはFLシンボルは、当該Reference SCSの設定用の2^(u-uref)個の連続ULまたはFLシンボルに対応する。
  ・ULにFTNが適用される場合
    ・パターン1またはパターン2によって提供される各スロットは、実際のDLスロット、2^(u-uref)分に適用される。ここで、最初のスロットは、urefの最初のスロットと同時に開始し、urefの各DLまたはFLシンボルは、当該Reference SCSの設定用の2^(u-uref)個の連続DLまたはFLシンボルに対応する。
    ・パターン1またはパターン2によって提供される各Xスロットは、実際のULスロット、Y*2^(u-uref)分に適用される。ここで、最初のスロットは、urefの最初のスロットと同時に開始し、urefの各X個のULまたはFLシンボルは、当該Reference SCSの設定用のY*2^(u-uref)個の連続ULまたはFLシンボルに対応する。
 DLにFTNが適用される場合、パターン1またはパターン2によって通知されたDLのXスロット分は、実際のDLスロットY*2^(u-uref)分に適用される。X個のDLまたはFLシンボルは、Y*2^(u-uref)個分のULまたはY*2^(u-uref)に相当する。
 また、パターン1またはパターン2によって通知されたUL1スロット分は、実際の2^(u-uref)分のULスロットに相当する。なお、ULにFTNが適用される場合、UL及びDLには、上述した内容と逆のスロットパターンのマッピングが適用される。
 例えば、DL SCSが30kHz(u=1)、UL SCSが60kHz(u=2)である場合、オプション1では、Reference SCSは、30kHz(uref=1)となり、このとき、TDD設定は30kHz SCS相当で通知される。
 DLにおいて、α=1/2のFTNが適用されるとすると、60kHz SCS相当となるため、TDDパターン(TDD-UL-DL-ConfigCommon)によって通知されたDL X=1スロット分は、Y*2^(u-uref)=2スロット分に相当する。また、UL 1スロット分は、2^(u-uref)=2スロット分に相当する。
 ULにおいて、α=1/2のFTNが適用されるとすると、ULは120kHz SCS相当となる。TDDパターンによって通知されたDL 1スロット分は、2^(u-uref)=1スロット分に相当する。また、UL X=1スロット分は、Y*2^(u-uref)=4スロット分に相当する。
 一方、オプション2では、DLにおいて、α=1/2のFTNが適用されるとすると、DLのequivalent SCS(uequl)は60kHzとなり、Reference SCSは60kHz(uref=2)となり、このときTDD設定は60kHz SCS相当で通知される。TDDパターンによって通知されたDL X=1スロット分は、Y*2^(u-uref)=1スロット分に相当する。また、UL 1スロット分は、2^(u-uref)=1スロット分に相当する。
 ULにおいて、α=1/2のFTNが適用されるとすると、ULのequivalent SCSは120kHzとなり、Reference SCSは30kHz(uref=1)となる。このときTDD設定は30kHz SCS相当で通知される。TDDパターンによって通知されたDL 1スロット分は、2^(u-uref)=1スロット分に相当する。また、UL X=1スロット分は,Y*2^(u-uref)=4スロット分に相当する。
 (3.3.2)設定例2
 以下では、上述した設定例1に基づく具体的なFTN適用時のTDD設定について説明する。本設定例では、準静的(Semi-static)なTDD設定として、UE固有(specific)及びセル固有(specific)なTDD設定をFTN動作時にも適用できるようにする。
 具体的には、TDD-UL-DL-ConfigCommon及びTDD-UL-DL-ConfigDedicatedが用いられる。
 (3.3.2.1)設定例2-1
 本設定例は、上述したケース1-1(スロットがシンボル数に基づいて定義され、スロット境界及びシンボル境界の両方が整列)向けである。本設定例では、Release 15のパラメータが再利用される。
 また、maxNrofSlotsの値の範囲は、320以上に設定可能としてもよい。例えば、FTN適用後のequivalent SCSが240kHzより大きくなるケースをサポートする場合、maxNrofSlotsの値を640などに拡張してもよい。サポートされる最大サブキャリア間隔がumaxの場合、サポートされる最大スロット数は10*2^umaxとなる。
 図9~13は、設定例2-1に係るTDD設定例を示す。具体的には、図9~13は、TDD-UL-DL-ConfigCommonに基づく基準となるTDD設定(Reference TDD configuration)と、上述した設定例1のオプションに基づく実際のTDD設定(Actual TDD configuration)とを示す。図9~13に示すように、DL SCS, UL SCS, Reference SCS及びFTN変調係数αの少なくとも何れかによって、実際のTDD設定を構成するスロット数またはシンボル数が異なり得る。
 図9~13に示すTDD設定例は、以下の点において共通である。
  ・14シンボル/スロット構成
  ・DL SCS = 15kHz, UL SCS = 30kHz
 一方、図9~13に示すTDD設定例は、以下の点において異なっている。
  ・(図9)
    ・Reference SCSはオプション1に基づいて選択され、15kHz (0)である
    ・α=1/2n, n=1
    ・UL, DLにFTN設定可
  ・(図10)
    ・Reference SCSはオプション2に基づいて選択され、30kHz (1)である
    ・α=1/2n, n=1
    ・DLにFTN設定可
  ・(図11)
    ・Reference SCSはオプション2に基づいて選択され、15kHz (0)である
    ・α=1/2n, n=1
    ・ULにFTN設定可
  ・(図12)
    ・Reference SCSはオプション1に基づいて選択され、15kHz (0)である
    ・α=1/N, N=3
    ・UL, DLにFTN設定可
  ・(図13)
    ・Reference SCSはオプション2に基づいて選択され、15kHz (0)である
    ・α=1/N, N=3
    ・ULにFTN設定可
 (3.3.2.1)設定例2-2
 本設定例は、上述したケース1(スロットは、シンボル数に基づいて定義される)、具体的には、ケース1-1(スロット境界及びシンボル境界の両方が整列)、及びケース1-2(スロット境界及びシンボル境界の両方が整列しない)向けである。以下、設定例2-1と異なる部分について主に説明する。
 本設定例では、TDD-UL-DL-ConfigCommonに追加のパラメータが導入される。具体的には、参照スロット境界(Reference slot boundary)が追加される。また、maxNrofSlotsの範囲が拡張されてもよい。
 Reference slot boundaryは、DLとULとの間において、スロット境界が一致するところを定義する。具体的には、以下の何れかによって定義できる。
  ・(定義1):DL/UL切替周期内のDLスロット数とULスロット数との比として定義
  ・(定義2):DL/UL切替周期内のDLスロット数として定義
  ・(定義3):DL/UL切替周期内のULスロット数として定義
 なお、Reference slot boundaryよりも前のスロットは、DLまたはFL(フレキシブル)とし、Reference slot boundaryよりも後のスロットは、ULまたはFLとしてもよい。
 Reference slot boundaryよりも前のFLスロット/シンボルは、DLチャネル/信号によって上書きされることがあるが、ULチャネル/信号によって上書きされることはない。Reference slot boundaryよりも後のFLスロット/シンボルは、ULチャネル/信号によって上書きされることがあるが、DLチャネル/信号によって上書きされることはない。
 また、Reference slot boundaryについては、以下のような制約が規定されてもよい。
  ・DLにFTNが適用される場合、Reference slot boundaryは、DL slot boundaryに合うようにする
  ・ULにFTNが適用される場合、Reference slot boundaryは、UL slot boundaryに合うようにする
 また、スロット内シンボル数については、以下のような制約が規定されてもよい。
  ・DLにFTNが適用される場合、Reference TDD configurationにおける最終DLシンボルは、設定されているDL BWP用のDL symbol boundaryに合うようにする
  ・ULにFTNが適用される場合、Reference TDD configurationにおける最初のULシンボルは、設定されているUL BWP用のUL symbol boundaryに合うようにする
 図14~17は、設定例2-2に係るTDD設定例を示す。具体的には、図14~17は、TDD-UL-DL-ConfigCommonに基づく基準となるTDD設定(Reference TDD configuration)と、Reference slot boundaryが追加された実際のTDD設定(Actual TDD configuration)とを示す。
 図14~17に示すTDD設定例は、以下の点において共通である。
  ・14シンボル/スロット構成
  ・DL SCS = 15kHz, UL SCS = 30kHz
 一方、図14~17に示すTDD設定例は、以下の点において異なっている。
  ・(図14)
    ・Reference SCSはオプション2に基づいて選択され、30kHz (0)である
    ・α=2/N, N=3
    ・DLにFTN設定可
  ・(図15)
    ・Reference SCSはオプション1,2に基づいて選択され、15kHz (0)である
    ・α=M/2n, n=2, M=3
    ・DLにFTN設定可
  ・(図16)
    ・Reference SCSはオプション1,2に基づいて選択され、15kHz (0)である
    ・α=M/2n, n=2, M=3
    ・ULにFTN設定可
  ・(図17)
    ・Reference SCSはオプション1,2に基づいて選択され、15kHz (0)である
    ・α=M/N, N=5, M=4
    ・DLにFTN設定可
 なお、nrofDownlinkSymbolsとともに示されている数字(0,2,4,6,8,10,12など)は、上述のスロット内シンボル数に関する制約を満たすため、各図の設定例に基づく当該領域において、スロットに含まれるDLシンボル数として採り得る値を示す。
 (3.3.2.3)設定例2-3
 本設定例は、上述したケース2-1(スロットは、特定のニューメロロジーのための絶対時間長に基づいて定義され、スロット境界及びシンボル境界の両方が整列)向けである。本設定例では、TDD-UL-DL-ConfigCommon及びTDD-UL-DL-ConfigDedicatedにおいて、Release 15のパラメータを再利用しつつ、以下のような制約が規定されてもよい。
  ・maxNrofSlotsを増やす
  ・maxNrofSymbolsを増やす(スロット長を従来通りurefに従って決定する場合、シンボル数は14*X*2^urefまで必要となる)
 なお、maxNrofSlotsは、無線フレーム(10ms)に含まれる最大スロット数であり、maxNrofSymbolsは、スロットに含まれる最大シンボル数である(3GPP TS38.331参照)。
 表3に示すように、dl-UL-TransmissionPeriodicityについては、スロット長の整数倍となるような値のみを設定可能とする。つまり、dl-UL-TransmissionPeriodicityについては、スロットの絶対時間長で割り切れるような値とする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 なお、dl-UL-TransmissionPeriodicityは、3GPP TS38.213において規定されるDL-ULパターン(スロットフォーマット)の周期(periodicity)である。
 図18は、設定例2-3に係るTDD設定例を示す。具体的には、図18は、TDD-UL-DL-ConfigCommonに基づく基準となるTDD設定(Reference TDD configuration)と、dl-UL-TransmissionPeriodicityの制約が追加された実際のTDD設定(Actual TDD configuration)とを示す。
 図18に示すTDD設定例は、以下の内容に従っている。
  ・14シンボル/スロット構成
  ・DL SCS = 15kHz, UL SCS = 30kHz
  ・Reference SCSはオプション2に基づいて選択され、30kHz (0)である
  ・スロットは、dl-UL-TransmissionPeriodicityによる絶対時間に基づいて定義される
  ・α=1/2n, n=1
  ・DLにFTN設定可
 (3.3.2.4)設定例2-4
 本設定例は、上述したケース2(スロットが特定のニューメロロジーのための絶対時間長に基づいて定義)、具体的には、ケース2-1(スロット境界及びシンボル境界の両方が整列)、及びケース2-2(スロット境界及びシンボル境界の両方が整列しない)向けである。
 本設定例では、TDD-UL-DL-ConfigCommon及びTDD-UL-DL-ConfigDedicatedにおいて、Release 15のパラメータを再利用しつつ、以下のような制約が規定されてもよい。
  ・maxNrofSlotsを増やす
  ・maxNrofSymbolsを増やす
  ・dl-UL-TransmissionPeriodicityについては、スロットの絶対時間長で割り切れる(つまり、整数倍とする)値とする(設定例2-3と同様)
 また、スロット内のシンボル数について、以下のような制約が規定されてもよい。
  ・DLにFTNが適用される場合、最終DLシンボルは、設定されているDL BWP用のDL symbol boundaryに合うようにする
  ・ULにFTNが適用される場合、最初のULシンボルは、設定されているUL BWP用のUL symbol boundaryに合うようにする
 図19及び図20は、設定例2-4に係るTDD設定例を示す。具体的には、図19及び図20は、TDD-UL-DL-ConfigCommonに基づく基準となるTDD設定(Reference TDD configuration)と、dl-UL-TransmissionPeriodicityの制約が追加された実際のTDD設定(Actual TDD configuration)とを示す。
 図19及び図20に示すTDD設定例は、以下の点において共通である。
  ・14シンボル/スロット構成
  ・DL SCS = 15kHz, UL SCS = 30kHz
  ・スロットは、dl-UL-TransmissionPeriodicityによる絶対時間に基づいて定義される
 一方、図19及び図20に示すTDD設定例は、以下の点において異なっている。
  ・(図19)
    ・Reference SCSはオプション2に基づいて選択され、30kHz (0)である
    ・α=1/N, N=3
    ・DLにFTN設定可
  ・(図20)
    ・Reference SCSはオプション2に基づいて選択され、15kHz (0)である
    ・α=X/Y, X=14, Y=16(Xは、DLスロットに含まれるDLシンボルの数であり、Yは、ULスロットに含まれるULシンボルの数である)
    ・ULにFTN設定可
 (3.4)TDD設定の通知例
 次に、上述した設定例2に係るTDD設定の通知例について説明する。FTNの適用が3GPPの仕様で固定される場合、上述したTDD設定(Reference TDD configuration, Actual TDD configuration)は、System Information Block (SIB) 1(或いはMaster Information Block (MIB))、または他のSIBによって設定されてもよい。
 一方、FTNの適用が任意に設定できる場合、SIB1または他のSIBによって、従来のTDD設定(Reference TDD configuration)を端末(UE200)通知し、RRCなどの上位レイヤのシグナリングによって、設定例2のようなTDD設定(Actual TDD configuration)を通知してもよい。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、端末(UE200)は、FTNが適用される場合に用いられるスロットパターンでも、FTNが適用されていない場合に用いられるスロットパターンと同じReference SCSを用いて、TDDに従ったUL及びDLの設定を適用できる。
 また、本実施形態では、端末は、FTNが適用される場合に用いられるスロットパターンの場合、TDD-UL-DL-ConfigCommon、及びTDD-UL-DL-ConfigDedicatedの少なくとも何れか一方について、FTNが適用されていない場合に用いられるスロットパターンと同じ設定を適用できる。つまり、FTNが適用される場合でも、Release 15の規定内容を再利用しつつ、TDD-UL-DLを実現し得る。
 本実施形態では、端末は、FTNが適用される場合に用いられるスロットパターンの場合、FTNの設定に基づいてReference SCS及びequivalent SCSを決定し、TDD-UL-DLを実現し得る。
 すなわち、本実施形態によれば、FTNの適用により、ULとDLとにおいて、スロット境界またはシンボル境界が一致しない場合でも、端末は、適切に動作し得る。つまり、本実施形態によれば、TDD-UL-DLにおいてFTNが適用される場合でも、端末は、適切に動作し得る。
 (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、端末側の動作を例として説明したが、無線基地局(gNB)側も上述したTDD-UL-DLに基づいて動作してもよいことは勿論である。
 また、上述した実施形態では、特に、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に適用し得る旨説明したが、上述したTDD-UL-DL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上述したTDD-UL-DLの設定例が適用され、70GHz以下の周波数レンジに当該TDD-UL-DLの設定例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4)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したUE200は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図21は、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。図21に示すように、UE200は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 UE200の各機能ブロック(図4参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、UE200における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
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
 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 (3)

  1.  第1スロットパターンを用いる場合と異なる変調方式が適用される場合に用いられる第2スロットパターンを有する無線フレームを受信する受信部と、
     前記第2スロットパターンでも、前記第1スロットパターンと同じ参照サブキャリア間隔を用いて、前記無線フレームにおける時分割復信に従った上りリンク及び下りリンクの設定を適用する制御部と
    を備える端末。
  2.  第1スロットパターンを用いる場合と異なる変調方式が適用される場合に用いられる第2スロットパターンを有する無線フレームを受信する受信部と、
     前記第2スロットパターンの場合、前記変調方式の設定に基づいて参照サブキャリア間隔を決定し、前記無線フレーム上における時分割復信に従った上りリンク及び下りリンクの設定を適用する制御部と
    を備える端末。
  3.  第1スロットパターンを用いる場合と異なる変調方式が適用される場合に用いられる第2スロットパターンを有する無線フレームを受信する受信部と、
     前記第2スロットパターンの場合、時分割復信に従った上りリンク及び下りリンクの共通設定、及び時分割復信に従った前記上りリンク及び前記下りリンクの個別設定の少なくとも何れか一方について、前記第1スロットパターンを用いる場合と同じ設定を適用する制御部と
    を備える端末。
     
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