WO2021029072A1 - 端末 - Google Patents

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WO2021029072A1
WO2021029072A1 PCT/JP2019/032073 JP2019032073W WO2021029072A1 WO 2021029072 A1 WO2021029072 A1 WO 2021029072A1 JP 2019032073 W JP2019032073 W JP 2019032073W WO 2021029072 A1 WO2021029072 A1 WO 2021029072A1
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WO
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frequency band
rlm
base station
oos
control unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/032073
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English (en)
French (fr)
Inventor
大輔 栗田
浩樹 原田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition

Definitions

  • the present invention relates to a terminal that executes wireless communication, and more particularly to a terminal that uses an unlicensed frequency band.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • NG Next Generation
  • Non-Patent Document 1 New Radio-Unlicensed (NR-U), which expands the available frequency band by using the spectrum of the unlicensed frequency band, is being studied (Non-Patent Document 1). ).
  • the radio base station In NR-U, the radio base station (gNB) was able to perform carrier sense before initiating transmission of radio signals in the unlicensed frequency band, confirming that the channel was not being used by another nearby system. Only in cases, the application of a Listen-Before-Talk (LBT) mechanism that enables transmission within a predetermined time length is being considered.
  • LBT Listen-Before-Talk
  • 3GPP TR 38.889 V16.0.0 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on NR-based access to unlicensed spectrum (Release 16), 3GPP, December 2018
  • GNB may not be able to send RLM-RS (Radiolink monitoring-Reference Signal) depending on the result of LBT, such as the channel being used by another system.
  • RLM-RS Radiolink monitoring-Reference Signal
  • the terminal User Equipment, UE
  • the terminal determines whether the cause is due to a communication environment such as blocking, or whether gNB could not send RLM-RS according to the result of LBT. Can not do it.
  • the terminal determines that it is out of sync (OOS: Out of Sync.), And when the out-of-sync state continues a predetermined number of times, the wireless link failure (RLF) ) Starts the timer (T310).
  • OOS Out of Sync.
  • RLF wireless link failure
  • the terminal detects a beam failure (BFD) if it cannot detect RLM-RS that exceeds the threshold value within the set time.
  • BFD beam failure
  • the present invention has been made in view of such a situation, and even when Listen-Before-Talk (LBT) is executed in the unlicensed frequency band, the state of the wireless link can be determined more accurately.
  • LBT Listen-Before-Talk
  • the purpose is to provide a terminal.
  • One aspect of the present disclosure is a receiving unit (radio signal transmitting / receiving unit 210) that receives a radio signal from a radio base station (gNB100) and a second frequency band (unlicensed) that is different from the first frequency band assigned for mobile communication.
  • a receiving unit radio signal transmitting / receiving unit 210
  • the frequency band Fu is a terminal (UE200) provided with a control unit (control unit 270) that raises a threshold for determining at least one of out-of-sync or beam failure as compared with the case of using the first frequency band. ..
  • One aspect of the present disclosure is a receiving unit (radio signal transmitting / receiving unit 210) that receives a radio signal from a radio base station (gNB100) and a second frequency band (unlicensed) that is different from the first frequency band assigned for mobile communication.
  • a receiving unit radio signal transmitting / receiving unit 210 that receives a radio signal from a radio base station (gNB100) and a second frequency band (unlicensed) that is different from the first frequency band assigned for mobile communication.
  • the terminal (UE200) is provided with a control unit that prolongs the time until the beam failure is determined as compared with the case where the first frequency band is used.
  • One aspect of the present disclosure is a receiving unit (radio signal transmitting / receiving unit 210) that receives a radio signal from a radio base station (gNB100) and a second frequency band (unlicensed) that is different from the first frequency band assigned for mobile communication.
  • the terminal (UE200) is provided with a control unit (control unit 270) that lowers the threshold value for determining the synchronization establishment state as compared with the case where the first frequency band is used.
  • One aspect of the present disclosure is a receiving unit (radio signal transmitting / receiving unit 210) that receives a radio signal from a radio base station (gNB100) and a second frequency band (unlicensed) that is different from the first frequency band assigned for mobile communication.
  • a radio base station gNB100
  • a second frequency band unlicensed
  • control unit 270 It is a terminal (UE200) equipped with.
  • One aspect of the present disclosure is a receiving unit (radio signal transmitting / receiving unit 210) that receives a radio signal from a radio base station (gNB100) and a second frequency band (unlicensed) that is different from the first frequency band assigned for mobile communication.
  • a radio base station gNB100
  • a second frequency band unlicensed
  • control unit 270 that measures the received power of the wireless signal and determines whether or not the reference signal has been transmitted. It is a terminal (UE200).
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing a frequency range used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a wireless frame, a subframe, and a slot used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of transmission / reception operation of the conventional LBT and RLM-RS.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram of the relationship between N310, T310, and N311.
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration example of CellGroupConfig.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of transmission / reception operation of LBT and RLM-RS according to operation example 3.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of transmission / reception operation of LBT and RLM-RS according to operation example 4.
  • FIG. 10 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 a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN20, and a terminal 200 (hereinafter, UE200)).
  • NR 5G New Radio
  • NG-RAN20 Next Generation-Radio Access Network
  • UE200 terminal 200
  • 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”.
  • GNB100 is a wireless base station that complies with 5G, and executes wireless communication according to UE200 and 5G.
  • the gNB100 and UE200 use Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) and multiple component carriers (CC) to generate beam BM with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements. It can support carrier aggregation (CA) that is used in a bundle, and dual connectivity (DC) that communicates simultaneously between the UE and each of the two NG-RAN Nodes.
  • 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.
  • FIG. 3 shows a configuration example of a wireless frame, a subframe, and a slot 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 may support a higher frequency band than the FR2 frequency band.
  • the wireless communication system 10 can support 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.
  • an unlicensed frequency band Fu (second frequency band) different from the frequency band is also used.
  • New Radio-Unlicensed (NR-U) which extends the available frequency band by using the spectrum of the unlicensed frequency band, can be executed.
  • the frequency band assigned for the wireless communication system 10 is a frequency band included in the frequency range of FR1 and FR2 described above and based on the license allocation by the government.
  • Unlicensed frequency band Fu is a frequency band that does not require a license allocation by the government and can be used without being limited to a specific telecommunications carrier.
  • a frequency band for wireless LAN (WLAN) (2.4 GHz or 5 GHz band, etc.) can be mentioned.
  • the gNB100 executes carrier sense and can confirm that the channel is not used by another system in the vicinity, it can refer to a reference signal for wireless link monitoring, specifically, RLM-RS (Radiolink monitoring-Reference). Signal) is transmitted into the forming cell.
  • RLM-RS Radiolink monitoring-Reference
  • RLM-RS may include DRS (Discovery Reference Signal), SSB (SS / PBCH blocks: Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel blocks) and CSI-RS (Channel State Information-RS).
  • DRS Discovery Reference Signal
  • SSB SS / PBCH blocks: Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel blocks
  • CSI-RS Channel State Information-RS
  • the DRS may include CSI-RS, RMSI-CORSET (Remaining minimum system information-control resource sets), or PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) associated with the SSB.
  • RMSI-CORSET is a CORESET for Type0-PDCCH CSS (Common Search Space) set, and UE200 determines and determines several consecutive resource blocks (RBs) and symbols for RMSI-CORSET.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • MO Type 0 PDCCH monitoring opportunity
  • SIB system information block
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • 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, a coding / 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 radio signal transmission / reception unit 210 is a vigorous reception unit that receives a radio signal from a radio base station.
  • the amplifier unit 220 is composed of PA (Power Amplifier) / LNA (Low Noise Amplifier) and the like.
  • the amplifier unit 220 amplifies the signal output from the modulation / demodulation unit 230 to a predetermined power level. Further, the amplifier unit 220 amplifies the RF signal output from the radio signal transmission / reception unit 210.
  • the modulation / demodulation unit 230 executes data modulation / demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (gNB100 or other gNB).
  • the control signal / 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
  • 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.
  • the 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 reference signal also includes RLM-RS, as described above.
  • the channel includes a control channel and a data channel.
  • 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 Uplink Shared Channel).
  • Data means data transmitted over a data channel.
  • 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 constituting the UE 200.
  • the control unit 270 is an unlicensed frequency band Fu different from the frequency band (first frequency band) assigned for mobile communication, that is, the licensed frequency band (which may be referred to as a licensed band).
  • the licensed frequency band which may be referred to as a licensed band.
  • the operation is as follows so that RLM-RS non-transmission due to LBT failure of gNB100 can be taken into consideration. it can.
  • control unit 270 sets a threshold value for determining at least one of radio signal out-of-sync (OOS) or beam interference (BF) when the unlicensed frequency band Fu is used, as compared with the case where the licensed frequency band is used. Can be high.
  • OOS radio signal out-of-sync
  • BF beam interference
  • control unit 270 raises the threshold value (BLockErrorRate (BLER)) for determining the failure of a specific beam BM transmitted from the OOS of the PDCCH or the gNB100 higher than that when the licensed frequency band is used. ..
  • BLER BatteryErrorRate
  • the control unit 270 can lengthen the time until the beam obstacle (BF) is determined as compared with the case where the licensed frequency band is used. Specifically, the control unit 270 can extend T Evaluate_BFD_SSB (ms) or T Evaluate_BFD_CSI-RS (ms), which is the measurement time until detection of BF.
  • the control unit 270 can lower the threshold value for determining the synchronization establishment state (In-sync, IS) as compared with the case where the licensed frequency band is used. Specifically, the control unit 270 lowers the threshold value (BLER) for determining the IS of the PDCCH to be lower than when the licensed frequency band is used.
  • control unit 270 uses the unlicensed frequency band Fu, and synchronizes when the reference signal for wireless link monitoring, specifically, the measured value of RLM-RS is lower than the lower limit value (referred to as the lower limit value of measurement). It may be excluded from determining at least either disengagement (OOS) or beam obstruction (BF).
  • OOS disengagement
  • BF beam obstruction
  • control unit 270 determines that RLM-RS by gNB100 has not been transmitted when the measured value of the power of RLM-RS is below the lower limit value, and even if OOS or BF occurs, OOS Exclude from count or beam fault detection (BFD) of beam BM.
  • BFD beam fault detection
  • control unit 270 may measure the received power of the RLM-RS and the radio signal to determine whether or not the RLM-RS has been transmitted.
  • the control unit 270 measures the Received Signal Strength Indicator (RSSI) of the radio signal at the same time as the measurement of the RLM-RS, and whether the RLM-RS is transmitted by the gNB100 (that is, whether the LBT is successful or not). To estimate.
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • RSSI is the total power observed by UE200 in the entire frequency band.
  • RSSI can also include non-serving cell signals on the same channel as the main signal, interference from adjacent channels, and thermal noise within a particular band.
  • FIG. 5 shows an example of transmission / reception operation of the conventional LBT and RLM-RS.
  • the gNB100 may fail in LBT and cannot transmit RLM-RS (Case (c) in the figure).
  • the case where gNB100 fails in LBT in this way is, for example, the case where gNB100 executes carrier sense in the unlicensed frequency band Fu and the channel is used by another system in the vicinity.
  • the channel here may be interpreted as a frequency used for transmission, a subcarrier, or a BWP (Bandwidth part) including the frequency or subcarrier.
  • the gNB100 executes LBT and transmits RLM-RS including DRS when the channel is available (thick line frame of Case (a), (b), (d)). reference).
  • the UE200 attempts to receive the DRS in the DRS measurement window according to the specified periodicity. Such an operation may be referred to as wireless link monitoring (RLM).
  • RLM wireless link monitoring
  • the lower part of FIG. 5 shows the state of DRS received by the UE 200 in the DRS measurement window. Specifically, it shows RSRP (Reference Signal Received Power) of SS.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RLM-RS including DRS cannot be detected during RLM, the cause may be due to a communication environment such as blocking, or gNB is the result of LBT. It is not possible to determine whether RLM-RS could not be transmitted according to.
  • Case (c) since LBT has failed, gNB100 cannot send RLM-RS in the first place, so UE200 cannot receive RLM-RS as a matter of course.
  • Case (d) RLM-RS is transmitted, but it is blocked by obstacles on the propagation path, and RSRP (received power) is below the threshold value, so it is judged as out of synchronization (OOS).
  • OOS out of synchronization
  • the UE 200 measures RSRP based on the received beam (Serving antenna beam) directed at the gNB 100, and determines the OOS or the synchronization establishment state (IS).
  • FIG. 6 is an explanatory diagram of the relationship between N310, T310 and N311. As shown in FIG. 6, the UE200 activates the T310 (timer) when the OOS continues N310 times.
  • the UE200 cannot receive RLM-RS, it is determined to be OOS according to the specifications of 3GPP Release 15 (hereinafter, Release 15), but in reality, IS (that is, RLM-RS transmits). In the case of Case (c) mentioned above, it is not always appropriate to be counted as OOS (N310) because it may be ().
  • the UE200 detects beam failure (BF) (BFD) if it cannot receive RLM-RS that exceeds the threshold within the set time. If the UE200 cannot receive RLM-RS, it is determined to be BF according to the Release 15 specifications, but like the OOS mentioned above, it may not actually be BF, so BFD is not always appropriate. Not.
  • BF beam failure
  • the specifications regarding the SSB OOS and IS thresholds are as follows (see 3GPP TS38.133 Chapter 8.1.2).
  • OOS -RE energy SSS (Secondary synchronization signal) power that is 4 dB lower than the power of PDCCH / PDCCH DMRS
  • the error rate of PDCCH is 10% -DCI (Downlink Control Information) format: 1_0 -Aggregation level (number of CCEs (Control channel elements) assigned to PDCCH): 8 -Bandwidth: 24 MHz ⁇
  • IS -RE energy SSS power that is the same as PDCCH / PDCCH DMRS power with a PDCCH error rate of 2% -DCI payload size: 1_0 ⁇ Aggregation level: 4 -Bandwidth: 24 MHz
  • the specifications for CSI-RS OOS and IS thresholds are as follows (see 3GPP TS38.133 Chapter 8.1.3).
  • OOS -RE energy CSI-RS power that is 4 dB lower than the PDCCH / PDCCH DMRS power that has a PDCCH error rate of 10% -DCI format: 1_0 ⁇ Aggregation level: 8 -Bandwidth: 48 MHz ⁇ IS -RE energy: The same CSI-RS power as the PDCCH / PDCCH DMRS power with a PDCCH error rate of 2% -DCI payload size: 1_0 ⁇ Aggregation level: 4 Bandwidth: 48 MHz
  • the transmission parameters for OOS / IS determination described in TS38.133 8.1.2 are shown below.
  • the same SSS or CSI-RS power as the PDCCH / PDCCH DMRS power with a PDCCH error rate of 10% is specified (see 3GPP TS38.133 8.5.2).
  • the improved operation example of UE200 includes the following operations.
  • (Operation example 1): Makes it difficult to start the T310 timer / makes it difficult to detect BFD ⁇ (Operation example 1-1): Raises the threshold value for determining OOS / BFD ⁇ (Operation example 1-2): N310 ⁇ (Operation example 1-2): Extend T Evaluate_BFD_SSB or T Evaluate_BFD_CSI-RS ⁇ (Operation example 2): Make it easier to terminate the T310 timer ⁇ (Operation example 2-1): Judge as IS Lower the threshold value ⁇ (Operation example 3): Set the lower limit of RLM-RS measurement (determine whether it is signal detection or not) If the measured value of RLM-RS is below the lower limit, it is judged that RLM-RS has not been transmitted and excluded from the OOS count / BFD.
  • UE200 measures RSSI at the same time as RLM-RS measurement. , Estimate whether or not RLM-RS has been transmitted If the measured value of RLM-RS is below the threshold value for determining OOS and the measured value of RSSI also exceeds the threshold value, it is determined that RLM-RS has not been transmitted, and OOS and IS Exclude from count / BFD
  • the number of times of N310 (see FIG. 6) until the T310 timer is activated may be increased.
  • the number n of N310 can be set to 1 to 4, 6, 8, 10, 20.
  • T Evaluate_BFD_SSB or T Evaluate_BFD_CSI-RS which is the measurement time until detection of BF, may be extended.
  • the following settings may be made.
  • N311 Reducing the number of N311 (see FIG. 6) In Release 15, the number n of N311 can be set to 1 to 4, 6, 8, 10, 20 as in N310.
  • FIG. 7 shows a configuration example of CellGroupConfig.
  • a new IE for notifying the threshold value to be judged as OOS / BFD applied to NR-U may be specified.
  • the gNB 100 may explicitly notify the UE 200 of the success or failure of the LBT.
  • FIG. 8 shows an example of transmission / reception operation of LBT and RLM-RS according to operation example 3. Although the determination of OOS is shown in FIG. 8, the same applies to BFD.
  • the UE200 may operate as follows.
  • (Before startup): If it is below the lower limit of measurement, it is excluded from the count of N310 (however, the counter value of N310 is maintained), or reset N310.
  • (After startup): Below the lower limit of measurement If, maintain or reset the N311 counter and T310 timer. Also, if the UE200 is measuring multiple RLM-RSs, the UE200 may operate according to any of the following:
  • the following methods can be used to set the lower limit of RLM-RS measurement for UE200.
  • Operation example 4 the UE200 measures RSSI at the same time as RLM-RS measurement, and estimates whether or not RLM-RS has been transmitted. Specifically, the UE 200 determines whether or not the RLM-RS has been transmitted by the gNB 100 based on the RLM-RS (specifically, SS) and the measurement result of the RSSI.
  • RLM-RS specifically, SS
  • FIG. 9 shows an example of transmission / reception operation of LBT and RLM-RS according to operation example 4. Although the determination of OOS is shown in FIG. 9, the same applies to BFD.
  • UE200 determines whether it is excluded (Exclude) from the count (N310) as IS, OSS (BFD) or OOS based on the following conditions.
  • ⁇ (IS) The measured value (RSRP) of RLM-RS (SS) exceeds the threshold value for IS judgment (RSSI is also high).
  • ⁇ (OOS) The measured value (RSRP) of RLM-RS (SS) is below the threshold for OOS judgment, and the measured value of RSSI is also below the threshold.
  • ⁇ (Exclude) The measured value (RSRP) of RLM-RS (SS) is Below the OOS judgment threshold and the RSSI measurement value exceeds the threshold. If the UE200 is measuring multiple RLM-RSs, the UE200 has all the RLM-RS (SS) measurements (RSRP) for OOS. If it falls below the threshold and falls under any of the following, it may be excluded from the count (N310) as OOS.
  • RSSI measurement values at all RLM-RS timings are also below the threshold
  • RSSI measurements at RLM-RS timings in the Active TCI (Transmission Configuration Indication) state are below the thresholds.
  • Unlicensed frequency band Fu When another system (such as WLAN) that uses is transmitting a wireless signal, the above-mentioned "exclusion" condition can be satisfied, but as shown by the dotted frame in FIG. 9, another system is in the middle of the DRS measurement window. When the transmission of the radio signal by the above is completed, another state (an example of OOS is shown in the dotted frame) may occur.
  • the following action / effect can be obtained.
  • the UE 200 can have a higher threshold for determining at least either out-of-sync (OOS) or beam obstruction (BF) when using the unlicensed frequency band Fu than when using the licensed frequency band. ..
  • OOS out-of-sync
  • BF beam obstruction
  • the state of the wireless link can be determined more accurately.
  • the UE 200 when using the unlicensed frequency band Fu, the UE 200 has a longer time (T Evaluate_BFD_SSB , T Evaluate_BFD_CSI-RS ) until it is determined to be a beam obstacle (BF) than when using the licensed frequency band. You can also. Further, the UE 200 can lower the threshold value for determining the synchronization establishment state (In-sync, IS) when the unlicensed frequency band Fu is used as compared with the case where the licensed frequency band is used.
  • T Evaluate_BFD_SSB T Evaluate_BFD_CSI-RS
  • UE200 uses the unlicensed frequency band Fu, and if the measured value of RLM-RS is below the lower limit of measurement, it can be excluded from determining either OOS or at least BF. Further, when using the unlicensed frequency band Fu, the UE 200 can also measure the received power (RSSI) of the RLM-RS and the radio signal to determine whether the RLM-RS has been transmitted.
  • RSSI received power
  • the unlicensed frequency band may be called by a different name.
  • terms such as License-exempt or Licensed-Assisted Access (LAA) may be used.
  • 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. 10 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.
  • the 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 a 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 node
  • 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, 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 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.) may 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”.
  • 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

Landscapes

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

Abstract

UEは、gNBから無線信号を受信する。UEは、移動体通信用に割り当てられる第1周波数帯と異なる第2周波数帯を用いる場合、第1周波数帯を用いる場合よりも、同期外れまたはビーム障害の少なくとも何れかと判定する閾値を高くする。

Description

端末
 本発明は、無線通信を実行する端末に関し、特に、アンライセンス周波数帯を用いる端末に関する。
 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、NRでも、LTEと同様に、アンライセンス(無免許)周波数帯のスペクトルを用いて利用可能な周波数帯を拡張するNew Radio-Unlicensed(NR-U)が検討されている(非特許文献1)。
 NR-Uでは、無線基地局(gNB)は、アンライセンス周波数帯において無線信号の送信を開始する前に、キャリアセンスを実行し、チャネルが近傍の他システムによって使用されていないことを確認できた場合にのみ、所定の時間長以内での送信を可能とするListen-Before-Talk(LBT)メカニズムの適用が検討されている。
3GPP TR 38.889 V16.0.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on NR-based access to unlicensed spectrum (Release 16)、3GPP、2018年12月
 gNBは、他システムによって当該チャネルが使用されているなど、LBTの結果によっては、RLM-RS(Radio link monitoring-Reference Signal)を送信できない場合が発生し得る。
 端末(User Equipment, UE)は、RLM-RSを検出できない場合、その原因が、ブロッキングなどの通信環境に起因するのか、gNBがLBTの結果に応じてRLM-RSを送信できなかったのかを判定することができない。
 一方で、端末は、RLM-RSの測定タイミングにおける信号強度が閾値を下回ると、同期外れ(OOS:Out of Sync.)と判定し、同期外れの状態が所定回数連続すると、無線リンク障害(RLF)用のタイマ(T310)を起動する。しかしながら、上述したように、実際には、同期確立状態(IS:In-Sync.)の場合もあるため、OOSと判定することは必ずしも適切でない。
 同様に、無線リンクの復旧手順(Link recovery procedure)では、端末は、設定された時間内に閾値を上回るRLM-RSを検出できない場合、ビーム障害を検出(BFD)する。しかしながら、上述したように、実際には、ビーム障害ではない場合もあるため、BFDも必ずしも適切でない。
 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、アンライセンス周波数帯においてListen-Before-Talk(LBT)が実行される場合でも、無線リンクの状態をより的確に判定し得る端末の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、無線基地局(gNB100)から無線信号を受信する受信部(無線信号送受信部210)と、移動体通信用に割り当てられる第1周波数帯と異なる第2周波数帯(アンライセンス周波数帯Fu)を用いる場合、前記第1周波数帯を用いる場合よりも、同期外れまたはビーム障害の少なくとも何れかと判定する閾値を高くする制御部(制御部270)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、無線基地局(gNB100)から無線信号を受信する受信部(無線信号送受信部210)と、移動体通信用に割り当てられる第1周波数帯と異なる第2周波数帯(アンライセンス周波数帯Fu)を用いる場合、前記第1周波数帯を用いる場合よりも、ビーム障害と判定するまでの時間を長くする制御部とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、無線基地局(gNB100)から無線信号を受信する受信部(無線信号送受信部210)と、移動体通信用に割り当てられる第1周波数帯と異なる第2周波数帯(アンライセンス周波数帯Fu)を用いる場合、前記第1周波数帯を用いる場合よりも、同期確立状態と判定する閾値を低くする制御部(制御部270)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、無線基地局(gNB100)から無線信号を受信する受信部(無線信号送受信部210)と、移動体通信用に割り当てられる第1周波数帯と異なる第2周波数帯(アンライセンス周波数帯Fu)を用いており、無線リンク監視用の参照信号の測定値が下限値を下回る場合、同期外れまたはビーム障害の少なくも何れかと判定することから除外する制御部(制御部270)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、無線基地局(gNB100)から無線信号を受信する受信部(無線信号送受信部210)と、移動体通信用に割り当てられる第1周波数帯と異なる第2周波数帯(アンライセンス周波数帯Fu)を用いる場合、無線リンク監視用の参照信号、及び無線信号の受信電力の測定を実行し、前記参照信号が送信されたか否かを判定する制御部(制御部270)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3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。 図5は、従来のLBT及びRLM-RSの送受信動作例を示す図である。 図6は、N310, T310及びN311の関係の説明図である。 図7は、CellGroupConfigの構成例を示す図である。 図8は、動作例3に係るLBT及びRLM-RSの送受信動作例を示す図である。 図9は、動作例4に係るLBT及びRLM-RSの送受信動作例を示す図である。 図10は、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 (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)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BM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、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。また、図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。
 図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してもよい。例えば、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し得る。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FR41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。
 また、無線通信システム10では、無線通信システム10用に割り当てられる周波数帯(第1周波数帯)に加え、当該周波数帯と異なるアンライセンス周波数帯Fu(第2周波数帯)も用いられる。具体的には、無線通信システム10では、アンライセンス(無免許)周波数帯のスペクトルを用いて利用可能な周波数帯を拡張するNew Radio-Unlicensed(NR-U)が実行可能である。
 無線通信システム10用に割り当てられる周波数帯とは、上述したFR1及びFR2などに周波数レンジ内に含まれ、行政による免許割り当てに基づく周波数帯である。
 アンライセンス周波数帯Fuとは、行政による免許割り当てが不要であり、特定の通信事業者に限定されずに使用可能な周波数帯である。例えば、無線LAN(WLAN)用の周波数帯(2.4GHzまたは5GHz帯など)が挙げられる。
 アンライセンス周波数帯Fuでは、特定の通信事業者に限らず無線局を設置することが可能であるが、近傍の無線局からの信号が互いに干渉して通信性能を大きく劣化させることは望ましくない。
 そのため、例えば日本では、アンライセンス周波数帯Fu(例えば、5GHz帯)を用いる無線システムへの要求条件として、送信を開始する前にgNB100がキャリアセンスを実行し、チャネルが近傍の他システムによって使用されていないことを確認できた場合にのみ、所定の時間長以内の送信を可能とするListen-Before-Talk(LBT)のメカニズムが適用される。なお、キャリアセンスとは、電波を発射する前に、その周波数キャリアが他の通信に使用されていないかを確認する技術である。
 gNB100は、キャリアセンスを実行し、当該チャネルが近傍の他システムによって使用されていないことを確認できた場合、無線リンクモニタリング用の参照信号、具体的には、RLM-RS(Radio link monitoring-Reference Signal)を、形成しているセル内に向けて送信する。
 RLM-RSは、DRS(Discovery Reference Signal)、SSB(SS/PBCH blocks:Synchronization Signal/ Physical Broadcast Channel blocks)及びCSI-RS(Channel State Information-RS)を含んでもよい。また、DRSは、SSBに関連付けられたCSI-RS、RMSI-CORSET(Remaining minimum system information-control resource sets)、またはPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を含んでもよい。
 RMSI-CORSETは、Type0-PDCCH CSS(Common Search Space:共通検索スペース) set用のCORESETであり、UE200は、RMSI-CORSET用の幾つかの連続したリソースブロック(RB)及びシンボルを決定し、決定したRB及びシンボルに基づいて、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)を設定する。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。
 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。図4に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・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。本実施形態において、無線信号送受信部210は、無線基地局から無線信号を受信する受信部を旺盛する。
 アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(gNB100または他のgNB)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。
 制御信号・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。 
 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。さらに、参照信号には、上述したように、RLM-RS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)、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 Uplink 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。
 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。特に、本実施形態では、制御部270は、移動体通信用に割り当てられる周波数帯(第1周波数帯)、つまり、免許周波数帯(ライセンドバンドと呼ばれてもよい)と異なるアンライセンス周波数帯Fu(第2周波数帯、アンライセンドバンドと呼ばれてもよい)を用いる、つまり、NR-Uを実行する場合、gNB100のLBT失敗によるRLM-RS未送信を考慮できるように、以下のように動作できる。
 具体的には、制御部270は、アンライセンス周波数帯Fuを用いる場合、免許周波数帯を用いる場合よりも、無線信号の同期外れ(OOS)またはビーム障害(BF)の少なくとも何れかと判定する閾値を高くすることができる。
 具体的には、制御部270は、PDCCHのOOS、またはgNB100から送信された特定のビームBMの障害と判定する閾値(BLock Error Rate(BLER))を、免許周波数帯を用いる場合よりも高くする。なお、具体的な閾値の変更例については後述する。
 また、制御部270は、アンライセンス周波数帯Fuを用いる場合、免許周波数帯を用いる場合よりも、ビーム障害(BF)と判定するまでの時間を長くすることもできる。具体的には、制御部270は、BFと検出するまでの測定時間であるTEvaluate_BFD_SSB(ms)またはTEvaluate_BFD_CSI-RS(ms)を延ばすことができる。
 さらに、制御部270は、アンライセンス周波数帯Fuを用いる場合、免許周波数帯を用いる場合よりも、同期確立状態(In-sync, IS)と判定する閾値を低くすることもできる。具体的には、制御部270は、PDCCHのISと判定する閾値(BLER)を、免許周波数帯を用いる場合より低くする。
 また、制御部270は、アンライセンス周波数帯Fuを用いており、無線リンク監視用の参照信号、具体的には、RLM-RSの測定値が下限値(測定下限値という)を下回る場合、同期外れ(OOS)またはビーム障害(BF)の少なくも何れかと判定することから除外してもよい。
 より具体的には、制御部270は、RLM-RSの電力の測定値が下限値を下回る場合、gNB100によるRLM-RSが未送信であると判定し、OOSまたはBFが発生しても、OOSのカウント、またはビームBMのビーム障害の検出(BFD)から除外する。
 さらに、制御部270は、アンライセンス周波数帯Fuを用いる場合、RLM-RS、及び無線信号の受信電力の測定を実行し、RLM-RSが送信されたか否かを判定してもよい。
 具体的には、制御部270は、RLM-RSの測定と同時に無線信号のReceived Signal Strength Indicator(RSSI)を測定し、gNB100によってRLM-RSが送信されたか(つまり、LBTが成功したか否かを推定する。
 なお、RSSIとは、周波数帯域全体において、UE200が観測する合計電力である。RSSIには、主信号と同一チャネルの非サービングセル信号、隣接チャネルの干渉、及び特定の帯域内の熱雑音なども含まれ得る。
 (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、アンライセンス周波数帯Fuを用いる場合におけるLBT、及びLBTに失敗し、gNB100がRLM-RSが送信できない場合におけるUE200の動作などについて説明する。
 (3.1)NR-Uに関する基本動作
 まず、NR-Uに関する基本動作、具体的には、LBT、UEの同期外れ(OOS)/同期確立(IS)及びビーム障害(BF)の判定動作について説明する。
 図5は、従来のLBT及びRLM-RSの送受信動作例を示す。図5に示すように、gNB100は、LBTに失敗し、RLM-RSを送信できない場合がある(図中 Case (c))。
 このようにgNB100がLBTに失敗する場合とは、例えば、gNB100がアンライセンス周波数帯Fuにおけるキャリアセンスを実行し、チャネルが近傍の他システムによって使用されている場合が挙げられる。なお、ここでのチャネルとは、送信に用いられる周波数、サブキャリア、或いは当該周波数またはサブキャリアを含むBWP(Bandwidth part)と解釈されてもよい。
 図5の上段に示すように、gNB100は、LBTを実行し、当該チャネルが利用可能な場合、DRSを含むRLM-RSを送信する(Case (a), (b), (d)の太線枠参照)。
 図5の中段に示すように、UE200は、規定された周期(periodicity)に従ったDRS measurement window内において、DRSの受信を試みる。このような動作は、無線リンクモニタリング(RLM)と呼ばれてもよい。
 図5の下段は、UE200がDRS measurement window内において受信したDRSの状態を示している。具体的には、SSのRSRP(Reference Signal Received Power)を示している。
 図5のCase (c)及び(d)に示すように、RLMの際、DRSを含むRLM-RSを検出できない場合、その原因が、ブロッキングなどの通信環境に起因するのか、gNBがLBTの結果に応じてRLM-RSを送信できなかったのかを判定することができない。
 具体的には、Case (c)では、LBTに失敗しているため、gNB100がそもそもRLM-RSを送信できないため、UE200は、当然にRLM-RSを受信できない。一方、Case (d)では、RLM-RSは送信されるが、伝搬経路上の障害物などによってブロッキングされ、RSRP(受信電力)が閾値以下となるため、同期外れ(OOS)と判定する。
 なお、図5に示すように、UE200は、gNB100に向けられた受信ビーム(Serving antenna beam)に基づいてRSRPを測定し、OOSまたは同期確立状態(IS)を判定する。
 図6は、N310, T310及びN311の関係の説明図である。図6に示すように、UE200は、OOSがN310回連続すると、T310(タイマー)を起動する。
 上述したように、UE200がRLM-RSを受信できない場合、3GPP Release 15(以下、Release 15)の仕様によれば、OOSと判定されるが、実際には、IS(つまり、RLM-RSが送信されている)の場合もあり得るため、上述したCase (c)のような場合、OOSとしてカウント(N310)されることは、必ずしも適当でない。
 また、無線リンクの復旧手順において、UE200は、設定された時間内に閾値を上回るRLM-RSを受信できない場合、ビーム障害(BF)を検出(BFD)する。UE200がRLM-RSを受信できない場合、Release 15の仕様によれば、BFと判定されるが、上述したOOSと同様に、実際にはBFでない場合もあり得るため、BFDとすることは必ずしも適当でない。
 なお、SSBのOOS及びISの閾値に関する仕様(SSB based radio link monitoring)は、以下のとおりである(3GPP TS38.133 8.1.2章参照)。
  ・OOS
    ・RE energy:PDCCHの誤り率が10%となるPDCCH/PDCCH DMRSの電力に対して4dB低いSSS(Secondary synchronization signal)の電力
    ・DCI(Downlink Control Information) format:1_0
    ・アグリゲーションレベル(PDCCHに割り当てられているCCE(Control channel element)の数): 8
    ・帯域幅:24 MHz
  ・IS
    ・RE energy:PDCCHの誤り率が2%となるPDCCH/PDCCH DMRSの電力と同じSSSの電力
    ・DCI payload size:1_0
    ・アグリゲーションレベル: 4
    ・帯域幅:24 MHz
 また、CSI-RSのOOS及びISの閾値に関する仕様(CSI-RS based radio link monitoring)は、以下のとおりである(3GPP TS38.133 8.1.3章参照)。
  ・OOS
    ・RE energy:PDCCHの誤り率が10%となるPDCCH/PDCCH DMRSの電力に対して4dB低いCSI-RSの電力
    ・DCI format:1_0
    ・アグリゲーションレベル: 8
    ・帯域幅:48 MHz
  ・IS
    ・RE energy:PDCCHの誤り率が2%となるPDCCH/PDCCH DMRSの電力と同じCSI-RSの電力
    ・DCI payload size:1_0
    ・アグリゲーションレベル: 4
    ・帯域幅:48 MHz
 一例として、TS38.133 8.1.2章に記載されているOOS/IS判定用の送信パラメータ(SSBベースのRLM用)を以下に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 また、BFDに関する仕様としては、PDCCHの誤り率が10%となるPDCCH/PDCCH DMRSの電力と同じSSSまたはCSI-RSの電力が規定されている(3GPP TS38.133 8.5.2章参照)。
 一例として、TS38.133 8.5.2章に記載されているビーム障害判定用の送信パラメータ(SSBベースのBFD用)を以下に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 (3.2)NR-Uに関する改善動作例
 次に、上述したNR-Uに関するUE200の挙動を改善し得るUE200の動作について説明する。具体的には、UE200は、NR-Uにおいて、LBTの影響を考慮してOOS、IS及びBFDを判定する。
 UE200の改善動作例は、以下の動作を含む。
  ・(動作例1):T310タイマーの起動をし難くする/BFDを検出し難くする
    ・(動作例1-1):OOS/BFDと判定する閾値を引き上げる
    ・(動作例1-2):N310の回数を増やす
    ・(動作例1-2):TEvaluate_BFD_SSBまたはTEvaluate_BFD_CSI-RSを延ばす
  ・(動作例2):T310タイマーの終了をし易くする
    ・(動作例2-1):ISと判定する閾値を引き下げる
  ・(動作例3):RLM-RS測定の下限値を設ける(信号検波か否かを判定)
 RLM-RSの測定値が下限値を下回る場合、RLM-RS未送信と判定し、OOSのカウント/BFDから除外する
  ・(動作例4):UE200は、RLM-RS測定と同時にRSSIを測定し、RLM-RSが送信されたか否かを推定する
 RLM-RSの測定値がOOSと判定する閾値を下回り、RSSI測定値も閾値を上回る場合、RLM-RS未送信と判定し、OOS及びISのカウント/BFDから除外する
 (3.3.1)動作例1及び動作例2
 動作例1及び動作例2では、T310タイマー(図6参照)を起動し難くするか、終了し易くする。
 T310タイマーを起動し難くする方法としては、OOSまたはBFDと判定する閾値を引き上げる(動作例1-1)ことが挙げられる。具体的には、以下のような設定をしてもよい(OOSの場合)。
  (i) PDCCHのBLER目標値を引き上げる(例えば、10%から20%)
  (ii) Ratio of hypothetical PDCCH/DMRS RE energy to average SSS/CSI-RS RE energyを引き上げる(例えば、4dBから6dB)
  (iii) アグリゲーションレベルを引き上げる(例えば、8から16)
 (ii)は、実質的に、PDCCHとSSS/CRI-RSとの電力差を示しており、当該電力差を大きくすることによって、OOSと判定される閾値が引き上げられることになる。また、(iii)は、PDCCHに割り当てられているCCEの数が引き上げることによって、OOSと判定される閾値が引き上げられることになる(表1参照)。
 或いは、T310タイマーが起動されるまでのN310(図6参照)の回数を増やしてもよい。Release 15では、N310の回数nは、1~4, 6, 8, 10, 20を設定し得る。
 または、BFと検出するまでの測定時間であるTEvaluate_BFD_SSBまたはTEvaluate_BFD_CSI-RSを延ばしてもよい。
 また、T310タイマーの終了をし易くするため、以下のような設定をしてもよい。
  (i) ISと判定される閾値を引き下げる
 例えば、PDCCHのBLER目標値を引き上げる(例えば、2%から4%)ことによって、ISと判定される閾値を引き下げる。
  (ii) N311(図6参照)の回数を減らす
 Release 15では、N311の回数nは、N310と同様に、1~4, 6, 8, 10, 20を設定し得る。
 また、UE200に対するPDCCHのIS/OOS判定の閾値の設定については、以下のような方法が挙げられる。
  (i) NR-Uの場合、常時、OOS/BFDと判定する閾値を引き上げる
  (ii) ネットワークから、NR-Uに適用されるOOS/BFDと判定する閾値を通知する
 例えば、3GPP TS38.331において規定されているCellGroupConfigの情報要素(IE)に含まれるrlmInSyncOutOfSyncThresholdを用いることができる。
 図7は、CellGroupConfigの構成例を示す。なお、rlmInSyncOutOfSyncThresholdでなく、NR-Uに適用されるOOS/BFDと判定する閾値を通知するための新規なIEが規定されてよい。或いは、gNB100は、UE200に対して、LBTの成功または失敗を明示的に通知してもよい。
 (3.3.2)動作例3
 本動作例では、RLM-RS測定の下限値を設けることによって、RLM-RSの測定値(RSRP)が下限値以下の場合、N310またはBFDと判定される回数のカウントから除外される。
 図8は、動作例3に係るLBT及びRLM-RSの送受信動作例を示す。なお、図8では、OOSの判定が示しているが、BFDも同様である。
 図8に示すように、SSのRSRPが、OOS判定閾値(図中のThreshold for OOS)と、測定下限値(同Lower limit for measurement)との間の場合、OOSとしてカウント(N310)する。
 また、T310タイマーの起動前または起動後かによって、UE200は、以下のように動作してもよい。
  ・(起動前の場合):測定下限値以下の場合、N310のカウントから除外(但し、N310のカウンタ値は維持する)、或いはN310をリセットする
  ・(起動後の場合):測定下限値以下の場合、N311のカウンタ及びT310タイマーを維持或いはリセットする
 また、UE200が複数のRLM-RSを測定している場合、UE200は、以下の何れかに従って動作してもよい。
  (i) 全てのRLM-RS測定が測定下限値を下回った場合、N310のカウントから除外(Exclude)する
  (ii) Active TCI(Transmission Configuration Indication) stateのRLM-RSが測定下限値を下回った場合、N310のカウントから除外(Exclude)する
 なお、測定下限値は、RSSI、RLM-RS(具体的にはSS)のRSRPまたはSINR(Signal-to-Interference plus Noise power Ratio)の何れかによって規定されてよい。
 また、UE200に対するRLM-RSの測定下限値の設定については、以下のような方法が挙げられる。
  (i) NR-Uの場合、常時、測定下限値を設定する
  (ii) ネットワークから、NR-Uに適用される測定下限値を通知する
 通知方法は、動作例1,2と同様に、例えば、CellGroupConfigを用いることができる。
 (3.3.3)動作例4
 本動作例では、UE200は、RLM-RS測定と同時にRSSIを測定し、RLM-RSが送信されたか否かを推定する。具体的には、UE200は、RLM-RS(具体的には、SS)と、RSSIの測定結果とに基づいて、gNB100によってRLM-RSが送信されたか否かを判定する。
 図9は、動作例4に係るLBT及びRLM-RSの送受信動作例を示す。なお、図9では、OOSの判定が示しているが、BFDも同様である。
 具体的には、UE200は、以下の条件に基づいて、IS、OSS(BFD)またはOOSとしてカウント(N310)から除外(Exclude)の何れであるかを判定する。
  ・(IS):RLM-RS(SS)の測定値(RSRP)がIS判定用閾値を上回る(RSSIも同様に高い値となる)
  ・(OOS):RLM-RS(SS)の測定値(RSRP)がOOS判定用閾値を下回り、RSSI測定値も閾値を下回る
  ・(Exclude):RLM-RS(SS)の測定値(RSRP)がOOS判定用閾値を下回り、RSSI測定値が閾値を上回る
 また、UE200が複数のRLM-RSを測定している場合、UE200は、全てのRLM-RS(SS)の測定値(RSRP)がOOS用閾値を下回り、かつ以下の何れかに該当する場合、OOSとしてカウント(N310)から除外(Exclude)してもよい。
  (i) 全てのRLM-RSのタイミングにおけるRSSI測定値も閾値を下回る
  (ii) Active TCI(Transmission Configuration Indication) stateのRLM-RSのタイミングにおけるRSSI測定値が閾値を下回る
 なお、アンライセンス周波数帯Fuを使用する他システム(WLANなど)が無線信号を送信する場合、上述した「除外」の条件を満たし得るが、図9内において点線枠によって示されるように、DRS measurement window内の途中において他システムによる無線信号の送信が終了した場合には、他の状態(当該点線枠内ではOOSの例を示す)となり得る。
 また、UE200に対するNR-U用RSSIの閾値の設定については、以下のような方法が挙げられる。
  (i) NR-Uの場合、常時、NR-U用RSSIの閾値を設定する
  (ii) ネットワークから、NR-U用RSSIの閾値を通知する
 通知方法は、動作例1~3と同様に、例えば、CellGroupConfigを用いることができる。
 (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、アンライセンス周波数帯Fuを用いる場合、免許周波数帯を用いる場合よりも、同期外れ(OOS)またはビーム障害(BF)の少なくとも何れかと判定する閾値を高くすることができる。
 このため、無線リンク障害(RLF)用のタイマ(T310)を起動し難くすることができ、RLM-RSを検出できない場合に、単純にOOSまたはBFと判定される機会を抑制できる。これにより、NR-U、つまり、LBTが実行される場合において、実際にはIS状態(またはBFでない状態)であるにも関わらず、OOS(またはBF)と誤判定されることを抑制できる。
 すなわち、UE200によれば、アンライセンス周波数帯FuにおいてLBTが実行される場合でも、無線リンクの状態をより的確に判定し得る。
 本実施形態では、UE200は、アンライセンス周波数帯Fuを用いる場合、免許周波数帯を用いる場合よりも、ビーム障害(BF)と判定するまでの時間(TEvaluate_BFD_SSB, TEvaluate_BFD_CSI-RS)を長くすることもできる。さらに、UE200は、アンライセンス周波数帯Fuを用いる場合、免許周波数帯を用いる場合よりも、同期確立状態(In-sync, IS)と判定する閾値を低くすることもできる。
 また、UE200は、アンライセンス周波数帯Fuを用いており、RLM-RSの測定値が測定下限値を下回る場合、OOSまたはBFの少なくも何れかと判定することから除外することもできる。さらに、UE200は、アンライセンス周波数帯Fuを用いる場合、RLM-RS、及び無線信号の受信電力(RSSI)の測定を実行し、RLM-RSが送信されたか否かを判定することもできる。
 このようなUE200の動作によっても、LBTが実行される場合において、実際にはIS状態(またはBFでない状態)であるにも関わらず、OOS(またはBF)と誤判定されることを抑制できる。すなわち、UE200によれば、アンライセンス周波数帯FuにおいてLBTが実行される場合でも、無線リンクの状態をより的確に判定し得る。
 (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、アンライセンス周波数帯は、異なる名称で呼ばれてもよい。例えば、免許免除(License-exempt)或いはLicensed-Assisted Access(LAA)などの用語が用いられてもよい。
 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10は、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。図10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
 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 (5)

  1.  無線基地局から無線信号を受信する受信部と、
     移動体通信用に割り当てられる第1周波数帯と異なる第2周波数帯を用いる場合、前記第1周波数帯を用いる場合よりも、同期外れまたはビーム障害の少なくとも何れかと判定する閾値を高くする制御部と
    を備える端末。
  2.  無線基地局から無線信号を受信する受信部と、
     移動体通信用に割り当てられる第1周波数帯と異なる第2周波数帯を用いる場合、前記第1周波数帯を用いる場合よりも、ビーム障害と判定するまでの時間を長くする制御部と
    を備える端末。
  3.  無線基地局から無線信号を受信する受信部と、
     移動体通信用に割り当てられる第1周波数帯と異なる第2周波数帯を用いる場合、前記第1周波数帯を用いる場合よりも、同期確立状態と判定する閾値を低くする制御部と
    を備える端末。
  4.  無線基地局から無線信号を受信する受信部と、
     移動体通信用に割り当てられる第1周波数帯と異なる第2周波数帯を用いており、無線リンク監視用の参照信号の測定値が下限値を下回る場合、同期外れまたはビーム障害の少なくも何れかと判定することから除外する制御部と
    を備える端末。
  5.  無線基地局から無線信号を受信する受信部と、
     移動体通信用に割り当てられる第1周波数帯と異なる第2周波数帯を用いる場合、無線リンク監視用の参照信号、及び無線信号の受信電力の測定を実行し、前記参照信号が送信されたか否かを判定する制御部と
    を備える端末。
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