WO2021029075A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2021029075A1
WO2021029075A1 PCT/JP2019/032076 JP2019032076W WO2021029075A1 WO 2021029075 A1 WO2021029075 A1 WO 2021029075A1 JP 2019032076 W JP2019032076 W JP 2019032076W WO 2021029075 A1 WO2021029075 A1 WO 2021029075A1
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WO
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terminal
urllc
link monitoring
wireless link
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/032076
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English (en)
French (fr)
Inventor
佑一 柿島
徹 内野
卓馬 高田
ギョウリン コウ
リフェ ワン
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
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Priority to US17/631,237 priority patent/US20220286880A1/en
Priority to EP19941772.6A priority patent/EP4017150A1/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • H04L1/203Details of error rate determination, e.g. BER, FER or WER
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a communication method in a wireless communication system.
  • Radio Link Monitoring in which the terminal measures the connection status with the base station and reports Out-of-sync (OOS) or In-sync (IS) to the upper layer (Layer 3).
  • OOS is a signal that the terminal notifies the upper layer when the connection state between the terminal and the base station becomes worse than the threshold value (Q out ).
  • IS is a signal that the terminal notifies the upper layer when the connection state between the terminal and the base station becomes better than another threshold value (Q in ).
  • the terminal determines that it is a Radio Link Friend (RLF), that is, the connection between the terminal and the base station is stopped.
  • RLF Radio Link Friend
  • the wireless quality required for URLLC and the wireless quality required for eMBB are different.
  • a receiving unit that receives an instruction signal for changing the setting of wireless link monitoring, and a control unit that changes parameters used for setting wireless link monitoring according to the instruction signal received by the receiving unit.
  • a terminal is provided.
  • a method is provided that enables the wireless link monitoring setting to be appropriately changed according to the wireless quality required for the communication type.
  • RLF Radio Link Failure
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • NR-SS NR-SS
  • NR-PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other system (for example, Flexible Duplex, etc.). Method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Method may be used.
  • the radio parameter or the like being "configured” may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-confine), or the base station 10 or The radio parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20 as shown in FIG.
  • FIG. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of the radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal and system information to the terminal 20. Synchronous signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS. A part of the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH, and is also referred to as broadcast information.
  • the synchronization signal and the broadcast information may be periodically transmitted as an SS block (SS / PBCH block) composed of a predetermined number of OFDM symbols.
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 by DL (Downlink), and receives the control signal or data from the terminal 20 by UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals.
  • the reference signal transmitted from the base station 10 includes CSI-RS (Channel State Information Reference Signal), and the channel transmitted from the base station 10 is a PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Sharped Channel
  • the terminal 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine).
  • the terminal 20 uses various communication services provided by the wireless communication system by receiving the control signal or data from the base station 10 by DL and transmitting the control signal or data to the base station 10 by UL.
  • the channels transmitted from the terminal 20 include PUCCH (Physical Uplink Control Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • NR New Radio
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • SSB Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel
  • CSI-RS Channel State Information Reference Digital
  • FR2 Frequency Range 2
  • FR1 Frequency Range 1
  • 8 beams can be used.
  • the terminal 20 measures the connection state with the base station 10 and reports Out-of-sync (OOS) or In-sync (IS) to the upper layer (Layer 3).
  • OOS is a signal that the terminal 20 notifies the upper layer when the connection state between the terminal 20 and the base station 10 becomes worse than the threshold value (Q out ).
  • IS is a signal that the terminal 20 notifies the upper layer when the connection state between the terminal 20 and the base station 10 becomes better than another threshold value (Q in ).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example in which the terminal 20 notifies the upper layer of IS or OOS.
  • the terminal 20 when the terminal 20 approaches the base station 10, it is assumed that the connection state between the terminal 20 and the base station 10 becomes good. Thus, when the connection state between the terminal 20 and the base station 10 becomes better than a threshold value Q in, the terminal 20 reports the IS to the upper layer. Further, for example, when the terminal 20 moves away from the base station 10 and approaches the cell end, it is assumed that the connection state between the terminal 20 and the base station 10 deteriorates. In this way, when the connection state between the terminal 20 and the base station 10 becomes worse than the threshold value Q out , the terminal 20 reports OOS to the upper layer.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a state in which the terminal 20 notifies IS or OOS.
  • the vertical axis of the graph shown in FIG. 3 represents link quality, and the horizontal axis represents time.
  • the link quality may be defined based on the Block Eror Rate of PDCCH.
  • the terminal 20 does not perform a Sync report in a section other than In-sync and Out-of-sync.
  • the terminal 20 determines that it is a Radio Link Friend (RLF), that is, the connection between the terminal 20 and the base station 10 is stopped. ..
  • RLF Radio Link Friend
  • FIG. 4 is a flowchart showing an example of a procedure in which the terminal 20 detects a Radio Link Failure (RLF).
  • RLF Radio Link Failure
  • step S101 the state of the terminal 20 is the state of RRC_CONNECTED, and the terminal 20 is executing Radio Link Monitoring.
  • step S102 the terminal 20 detects Out-of-sync (out of sync).
  • the terminal 20 activates a timer indicating the section in which T310, that is, the section in which Out-of-sync is detected, is detected in step S103.
  • step S104 the terminal 20 determines whether or not In-sync (synchronous state) has been detected.
  • In-sync in step S104 the terminal 20 stops T310 in step S105.
  • step S104 the terminal 20 keeps T310 activated. Then, in step S106, the terminal 20 detects the expiration of T310. In response to detecting the expiration of T310 in step S106, the terminal 20 detects Radio Link Failure in step S107. After that, in step S108, the terminal 20 determines whether or not Security has been activated. In response to detecting that Security has been activated, the terminal 20 starts the reconnection procedure in step S109 (executes Cell Selection). Further, when it is detected that the security has not been started, the state of the terminal 20 transitions to RRC_IDLE in step S110.
  • Release 15 of 3GPP defines a threshold value for determining Out-of-sync and a threshold value for determining In-sync for the eMBB (enhanced mobile broadband) service for Radio Link Monitoring.
  • eMBB is a communication type suitable for providing services such as video distribution.
  • URLLC aims to realize high-reliability and low-delay communication (Ultra-Reliable and Low-Latency Communication).
  • the main target of URLLC is services such as traffic control and remote control that require both high reliability and low delay.
  • Examples of URLLC use cases include automobile driving control and traffic control, robot control, three-dimensional connection with drones, and remote surgery.
  • High reliability and low delay are required in all of the above use cases, and it is assumed that the wireless system used there is mainly used for exchanging control signals. For this reason, 5G does not require high transmission speeds and multi-terminal connections for URLLC, but demands strict conditions for reliability, low delay, and mobility.
  • a radio section delay of 1 ms or less and a packet reception success probability of 99.999% or more at the time of packet transmission of 32 bytes are set as specific target values to be achieved.
  • the radio quality required for URLLC and the radio quality required for eMBB are different. Therefore, setting the Radio Link Monitoring applied to URLLC (e.g., Q in and Q out) is required to be different from the set of Radio Link Monitoring applied to EMBB (e.g., Q in and Q out) It is thought that there is.
  • Radio Link Monitoring In the following examples, an example of applying Radio Link Monitoring to URLLC is shown for the sake of simplicity, but the examples are not limited to this example.
  • the Radio Link Monitoring described in the following examples may be applied to communication types other than eMBB and URLLC.
  • FIG. 5 shows the transmission of the PDCCH assumed to derive the threshold Q out for determining Out-of-sync (out of synchronization) when link monitoring is performed based on the Synchronization Signal Block (SSB). It is a figure which shows the example of a parameter. That is, the threshold value Q out is derived on the assumption of the PDCCH transmission parameter shown in FIG.
  • Block Eror Rate (BLER) becomes larger than the threshold value Q out for a certain period of time, it is determined to be Out-of-sync (out of synchronization).
  • PDCCH for deriving a threshold value Q in for determining that a an In-sync (synchronization state), may be defined similarly to the example shown in FIG.
  • Target BLER As described above, after deriving the threshold value Q in for determining In-sync (synchronous state) and the threshold value Q out for determining Out-of-sync (out of synchronization), Target BLER. May be defined, for example, as shown in FIG.
  • the terminal 20 may notify the OOS to the upper layer when the BLER becomes 10% or more. Further, the terminal 20 may notify the IS to the upper layer when the BLER becomes 2% or less.
  • Aggregation level may be changed as a transmission parameter of PDCCH for URLLC.
  • 16 may be used as the Aggregation level for URLLC.
  • Number of control OFDM symbols may be changed as a transmission parameter of PDCCH for URLLC.
  • 1 may be set as the Number of control OFDM symbols for URLLC.
  • Number of control OFDM symbols may be changed as a transmission parameter of PDCCH for URLLC.
  • 1 may be set as the Number of control OFDM symbols for URLLC.
  • the PDCCH payload size may be switched.
  • a payload size smaller than the Downlink Control Information (DCI) of Release 15 may be applied.
  • the payload size to be applied may be notified to the terminal 20 by signaling (RRC signaling) of an upper layer or the like.
  • various parameters of the table shown in FIG. 5 may be changed for URLLC.
  • any one or more of REG bandwidth size, Bandwidth, RE energy, etc. in the table shown in FIG. 5 may be changed.
  • the PDCCH transmission parameter applied to the terminal 20 it may be possible to switch between the existing PDCCH transmission parameter and the PDCCH transmission parameter for URLLC.
  • switching signaling for example, RRC signaling
  • the PDCCH transmission parameter applied to the terminal 20 may be switched by the switching signaling.
  • the base station 10 instructs the terminal 20 to switch to the PDCCH transmission parameter for URLLC. May be done.
  • the parameters when performing Radio Link Monitoring (RLM) based on SSB and the parameters when performing RLM based on Channel-State Information Reference Signal (CSI-RS) are separately set. It may be specified.
  • the parameters for deriving a threshold value Q in for determining that a an In-sync, as a Out-of-sync may be specified separately.
  • a parameter for performing the RLM-based CSI-RS and parameters for deriving a threshold value Q in for determining that a an In-sync, as a Out-of-sync determination
  • the parameters for deriving the threshold Q out for the above may be specified separately.
  • some of the existing PDCCH transmission parameters may be diverted.
  • Physical Downlink Sharped. Channel (PDSCH) transmission parameters may be specified.
  • PDSCH Physical Downlink Sharped. Channel
  • bandwidth bandwidth
  • MIMO multiple-input and multiple-out
  • PRB bundling size PRB bundling size
  • DM-RS demodulation Reference Signal
  • receiving SSB or CSI-RS is the first step. Therefore, for example, the reception quality of SSB or CSI-RS may be applied as a parameter to be applied when performing RLM.
  • SSB's Reference Signal Received Power (RSRP) or Reference Signal Received Quality (RSRP) may be applied as a parameter to be applied when performing RLM.
  • RSRP or RSRP of CSI-RS may be applied as a parameter to be applied when performing RLM.
  • PDCCH BLER is calculated based on the reception quality of SSB or CSI-RS.
  • PDCCH BLER may be calculated based on PDCCH DM-RS instead of SSB and CSI-RS.
  • the transmission parameter of PDCCH DM-RS may be signaled to the terminal 20.
  • Target BLER As described above, the radio quality required for URLLC and the radio quality required for eMBB are different. Therefore, the Target BLER may be changed according to the communication type and the like.
  • the BLER out which is the threshold value of the BLER for determining Out-of-sync (out of synchronization), may be changed.
  • BLER out may be set low with respect to URLLC (for example, 10 -3 , 10 -4 , 10 -5 , 10 -6 , 10 -7, etc.). May be set).
  • the BLER out may be set high (for example, it may be set to 15%, 20%, 40%, 50%, etc.) assuming a scenario such as expansion of coverage at the cell edge.
  • the BLER in which is the threshold value of the BLER for determining the In-sync (synchronous state), may be changed. For example, assuming a highly reliable communication of URLLC, relative URLLC, it may be set low BLER in (e.g., 10 -2, 10 -3, 10 -4, 10 -5, 10 -6, etc. May be set). Further, for example, the BLER in may be set high (for example, it may be set to 10%, 15%, 20%, 40%, etc.) assuming a scenario such as expansion of coverage at the cell edge.
  • BLER may be specified in consideration of repetition (for example, BLER may be specified as assuming 8 repetitions).
  • the Target BLER of eMBB and the Target BLER of URLLC may be the same, and the BLER of URLLC may be defined as a BLER assuming reproduction.
  • the number of repetitions may be determined as dependent on the latency upper bound.
  • BLER may be defined in consideration of HARQ repetition (for example, it may be defined as BLER assuming eight HARQ repetitions).
  • the Target BLER of eMBB and the Target BLER of URLLC may be the same, and the BLER of URLLC may be defined as a BLER assuming HARQ repetition.
  • the number of repetitions may be determined as dependent on the latency upper bound.
  • Target BLER may be changed according to duplication.
  • Target BLER may be 1 / N (where N indicates duplication legs).
  • switching signaling for example, RRC signaling
  • the Target BLER applied to the terminal 20 may be switched by the switching signaling.
  • the base station 10 instructs the terminal 20 to switch to the Target BLER for URLLC. May be good.
  • Target BLER For example, as a Target BLER for URLLC, a Target BLER when performing Radio Link Monitoring (RLM) based on SSB and a Target BLER when performing RLM based on Channel-State Information Signal (CSI-RS) separately and BLER based on Channel-State Information Signal (CSI-RS) separately. It may be specified.
  • RLM Radio Link Monitoring
  • CSI-RS Channel-State Information Signal
  • the Target BLER when performing RLM based on SSB the Target BLER for determining that it is In-sync and the Target BLER for determining that it is Out-of-sync are separate. May be specified in.
  • a Target BLER when performing RLM based on CSI-RS a Target BLER for determining that it is In-sync and a Target BLER for determining that it is Out-of-sync. May be specified separately.
  • RLM The standard for RLM of Release 15 of 3GPP is set based on BLER.
  • RLM may be defined using different criteria. In particular, since it is extremely difficult for the terminal 20 to observe a low Target BLER (a large number of measurement samples may be required), a standard other than BLER may be applied.
  • RLM may be defined based on RSRP, RSRQ, Signal-to-Interference plus Noise power Ratio (SINR) and the like.
  • SINR Signal-to-Interference plus Noise power Ratio
  • parameters for calculating the quality for example, Energy Per Resource Element (EPRE) may be specified.
  • the terminal 20 may apply an eMBB-based RLM or a URLLC-based RLM. Further, the terminal 20 may apply either an eMBB-based RLM or a URLLC-based RLM in response to receiving the signaling of switching information. Further, the terminal 20 may apply both an eMBB-based RLM and a URLLC-based RLM (that is, the terminal 20 may apply a plurality of RLMs).
  • the terminal 20 may trigger an RLF processor (RACH processor).
  • RACH processor RLF processor
  • the terminal 20 when the terminal 20 supports (or is applied to) eMBB and URLLC, and the RLM timer of URLLC expires, the terminal 20 notifies that there is a problem with the wireless link of URLLC traffic. Also, if the terminal 20 supports only URLLC traffic, the RLF process (RACH process) may be triggered, or the terminal 20 may not trigger the RLF process (RACH program).
  • RACH process RACH process
  • the terminal 20 when the terminal 20 supports (or is applied to) eMBB and URLLC, and the RLM timer of eMBB expires and the RLM timer of URLLC expires, the terminal 20 performs an RLF processor (RACH trigger). It may be triggered.
  • RACH trigger RLF processor
  • the terminal 20 may switch the RLM depending on the DCI format.
  • the terminal 20 may switch the RLM depending on the Modulation and Coding Scheme (MCS) table.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the terminal 20 may switch the RLM depending on whether or not the PDSCH repetition is applied.
  • the terminal 20 may switch the RLM depending on whether or not the Configured grant is applied.
  • the terminal 20 may switch the RLM depending on whether or not Pre-emption is applied.
  • the base station 10 and the terminal 20 have all the functions described in the present embodiment. However, the base station 10 and the terminal 20 may have only a part of the functions described in the present embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10. As shown in FIG. 7, the base station 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, and a control unit 130.
  • the functional configuration shown in FIG. 7 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the present embodiment can be executed.
  • the transmission unit 110 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 120 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 120 includes a measuring unit that measures the received signal and acquires the received power and the like.
  • the control unit 130 controls the base station 10.
  • the function of the control unit 130 related to transmission may be included in the transmission unit 110, and the function of the control unit 130 related to reception may be included in the reception unit 120.
  • control unit 130 of the base station 10 is in-sync (synchronous state) in the terminal 20 in response to the determination that the terminal 20 supports URLLC based on the UE parameter received by the receiving unit 120.
  • threshold value for determining the Q in and out-of-sync parameters for deriving a threshold value Q out for determining that a (out of synchronization) creates the instruction information to switch the parameters for URLLC
  • transmission unit The 110 may transmit the instruction signal to the terminal 20.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, and a control unit 230.
  • the functional configuration shown in FIG. 8 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the present embodiment can be executed.
  • the transmission unit 210 includes a function of generating a signal to be transmitted to the base station 10 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 220 includes a function of receiving various signals transmitted from the base station 10 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals. Further, the receiving unit 220 includes a measuring unit that measures the received signal and acquires the received power and the like.
  • the control unit 230 controls the terminal 20.
  • the function of the control unit 230 related to transmission may be included in the transmission unit 210, and the function of the control unit 230 related to reception may be included in the reception unit 220.
  • the transmission unit 210 of the terminal 20 may transmit the UE capacity including information indicating that the terminal 20 supports URLLC to the base station 10.
  • the receiving unit 220 of the terminal 20 receives an instruction signal transmitted from the base station 10, and the control unit 230 of the terminal 20 is in-sync (synchronized state) at the terminal 20 according to the instruction signal.
  • the parameters for deriving the threshold value Q out for determining that the threshold Q in and out-of-sync (out of synchronization) for determining may be switched to the parameters for URLLC.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • broadcasting notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these. I can't.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission is called a transmitting unit or a transmitter.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station 10 and the terminal 20 in one embodiment of the present invention may both function as computers that perform processing according to the present embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 according to the present embodiment.
  • the base station 10 and the terminal 20 described above are each physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. You may.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices. May be good.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the terminal 20, the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and controls the communication by the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 130 of the base station 10 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, and is, for example, by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may consist of at least one such as a ray® disk), a smart card, a flash memory (eg, a card, stick, key drive), a floppy® disk, a magnetic strip, and the like.
  • the auxiliary storage device 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array), respectively. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • a terminal including a receiving unit that receives an instruction signal for changing the setting of wireless link monitoring, and a control unit that changes parameters used for setting wireless link monitoring according to the instruction signal received by the receiving unit.
  • the instruction signal is a signal instructing to switch the setting of the wireless link monitoring to the setting of the wireless link monitoring of Ultra-Reliable and Low Latency communications (URLLC), and the control unit is in a synchronized state according to the instruction signal.
  • the transmission parameter of the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) for deriving the first threshold value for determining that the signal is out of sync and the second threshold value for determining the out-of-synchronization are set as the transmission parameters of the PDCCH for URLLC. You may switch.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the instruction signal is a signal instructing to switch the setting of the wireless link monitoring to the setting of the wireless link monitoring of Ultra-Reliable and Low Latency communications (URLLC), and the control unit is in a synchronized state according to the instruction signal.
  • the first block error rate for determining that the signal is out of sync and the second block error rate for determining the out-of-synchronization are the first block error rates for URLLC to determine that they are in the synchronized state. And may be switched to a second block error rate for determining out of sync.
  • the instruction signal is a signal instructing the activation of enhanced mobile broadband (eMBB) -based wireless link monitoring and Ultra-Reliable and Low Latency communications (URLLC) -based wireless link monitoring, and the control unit follows the instruction signal.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency communications
  • the terminal can perform separate wireless link monitoring for eMBB and URLLC.
  • the boundary of the functional unit or the processing unit in the functional block diagram does not always correspond to the boundary of the physical component.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components. With respect to the processing procedure described in the embodiment, the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory, respectively. It may be stored in (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. It may be carried out by notification information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), LTE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize suitable systems and have been extended based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station 10 in the present disclosure may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (for example,). , MME, S-GW, and the like, but not limited to these).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Packet Control Function
  • the case where there is one network node other than the base station 10 is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website that uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • 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: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by (Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” is a part or all of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that provides the communication service in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations can be subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless, depending on the trader. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal has been replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be referred to as D2D (Dvice-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the functions of the terminal 20 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the terminal 20 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energies having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • Base station 110 Transmitter 120 Receiver 130 Control 20 Terminal 210 Transmitter 220 Receiver 230 Control 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Landscapes

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

Abstract

無線リンクモニタリングの設定変更の指示信号を受信する受信部と、前記受信部が受信した指示信号に従って、無線リンクモニタリングの設定に使用するパラメータを変更する制御部と、を備える端末。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関する。
 端末が基地局との間の接続状態を測定して、Out-of-sync(OOS)又はIn-sync(IS)を上位レイヤ(Layer 3)に報告する、Radio Link Monitoring(無線リンクモニタリング)が知られている。ここで、OOSとは、端末と基地局との間の接続状態が閾値(Qout)よりも悪くなった場合に、端末が上位レイヤに通知する信号である。また、ISとは、端末と基地局との間の接続状態が別の閾値(Qin)よりも良くなった場合に、端末が上位レイヤに通知する信号である。
 端末は、Out-of-syncを検出する状態が一定時間以上継続した場合に、Radio Link Failure(RLF)である、すなわち、端末と基地局との間の接続は停止したと判断する。
3GPP TS 38.133 V15.6.0(2019-06)
 例えば、URLLCに要求される無線品質と、eMBBに要求される無線品質とは異なる。このように、通信種別に対して要求される無線品質に応じて、無線リンクモニタリングの設定を適切に変更することを可能とする方法が必要とされている。
 本発明の一態様によれば、無線リンクモニタリングの設定変更の指示信号を受信する受信部と、前記受信部が受信した指示信号に従って、無線リンクモニタリングの設定に使用するパラメータを変更する制御部と、を備える端末が提供される。
 実施例によれば、通信種別に対して要求される無線品質に応じて、無線リンクモニタリングの設定を適切に変更することを可能とする方法が提供される。
本実施の形態における通信システムの構成図である。 端末がIS又はOOSを通知する場合の例を示す図である。 端末がIS又はOOSを通知する状態の例を説明する図である。 端末がRadio Link Failure(RLF)を検出する手順の例を示すフローチャートである。 PDCCHの送信パラメータの例を示す図である。 Target BLERの例を示す図である。 端末の機能構成の一例を示す図である。 基地局の機能構成の一例を示す図である。 端末及び基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態には限定されない。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報の一部は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及び報知情報は、所定数のOFDMシンボルから構成されるSSブロック(SS/PBCH block)として周期的に送信されてもよい。例えば、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。例えば、図1に示されるように、基地局10から送信される参照信号はCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)を含み、基地局10から送信されるチャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及びPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を含む。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。例えば、図1に示されるように、端末20から送信されるチャネルには、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が含まれる。
 New Radio(NR)では、高い周波数帯の電波を用いて通信を行う場合のカバレッジを確保するために、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)におけるデータの送信、Physical Downlink Control Channel(PDCCH)における制御信号の送信、Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH)Block(SSB)における同期信号及び報知情報の送信、及び参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS)/Demodulation Reference Signal(DMRS))の送信を行う際にビームフォーミングが適用される。
 例えば、Frequency Range 2(FR2)、すなわち、24GHz以上のミリ波の周波数帯域、においては、64ビームを使用することが可能であり、Frequency Range1(FR1)、すなわち、sub-6GHz frequency band、においては、8ビームを使用することが可能である。
 (Radio Link Monitoring)
 端末20は基地局10との間の接続状態を測定して、Out-of-sync(OOS)又はIn-sync(IS)を上位レイヤ(Layer 3)に報告する。ここで、OOSとは、端末20と基地局10との間の接続状態が閾値(Qout)よりも悪くなった場合に、端末20が上位レイヤに通知する信号である。また、ISとは、端末20と基地局10との間の接続状態が別の閾値(Qin)よりも良くなった場合に、端末20が上位レイヤに通知する信号である。
 図2は、端末20が上位レイヤにIS又はOOSを通知する場合の例を示す図である。図2に示されるように、例えば、端末20が基地局10に近づいた場合には、端末20と基地局10との間の接続状態は良好になると想定される。このように、端末20と基地局10との間の接続状態が閾値Qinよりも良くなった場合に、端末20は、上位レイヤにISを報告する。また、例えば、端末20が基地局10から遠ざかり、セル端に近づいた場合には、端末20と基地局10との間の接続状態は悪くなると想定される。このように、端末20と基地局10との間の接続状態が閾値Qoutよりも悪くなった場合に、端末20は上位レイヤにOOSを報告する。
 図3は、端末20がIS又はOOSを通知する状態の例を説明する図である。図3に示されるグラフの縦軸はリンク品質(Link quality)を表し、横軸は時間を表している。例えば、リンク品質は、PDCCHのBlock Error Rateに基づいて規定されてもよい。端末20は、図3の例に示されるように、リンク品質が第1の閾値Qinよりも良くなった場合に、IS報告を行う。また、端末20は、リンク品質が第2の閾値Qoutよりも悪くなった場合に、OOS報告を行う。端末20は、In-syncとOut-of-sync以外の区間ではSync報告を行わない。端末20は、Out-of-syncを検出する状態が一定時間以上継続した場合に、Radio Link Failure(RLF)である、すなわち、端末20と基地局10との間の接続は停止したと判断する。
 図4は、端末20がRadio Link Failure(RLF)を検出する手順の例を示すフローチャートである。
 図4に示されるように、ステップS101において、端末20の状態は、RRC_CONNECTEDの状態であり、端末20は、Radio Link Monitoringを実行している。ステップS102において、端末20は、Out-of-sync(同期外れ)を検出する。ステップS102において、Out-of-syncを検出したことに応答して、端末20は、ステップS103において、T310、すなわち、Out-of-syncを検出している区間を示すタイマを起動する。ステップS104において、端末20は、In-sync(同期状態)を検出したか否かを判定する。ステップS104でIn-syncを検出したことに応答して、端末20は、ステップS105において、T310を停止する。ステップS104でIn-syncを検出しなかった場合、端末20は、T310を起動したままとする。その後、ステップS106において、端末20は、T310の満了を検出する。ステップS106において、T310の満了を検出したことに応答して、端末20は、ステップS107において、Radio Link Failureを検出する。その後、端末20は、ステップS108において、Securityを起動済みであるか否かを判定する。Securityが起動済みであることを検出したことに応答して、端末20は、ステップS109において、再接続手順を開始する(Cell Reselectionを実行する)。また、Secirityが起動済みでないことを検出した場合、端末20の状態は、ステップS110において、RRC_IDLEに遷移する。
 3GPPのリリース15では、Radio Link Monitoringについて、eMBB(enhanced mobile broadband)サービスに対して、Out-of-syncと判定するための閾値及びIn-syncと判定するための閾値が規定されている。ここで、eMBBは、動画配信等のサービスを提供するのに適した通信種別である。
 3GPPのリリース16では、Radio Link Monitoringに関して、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency communications)のサービスに対する、Out-of-syncと判定するための閾値及びIn-syncと判定するための閾値を策定することが想定されている。
 ここで、URLLCは、高信頼・低遅延通信(Ultra-Reliable and Low-Latency Communication)の実現を目標としている。URLLCでは、高信頼と低遅延の両方を要求する交通制御や遠隔制御などのサービスを主なターゲットとしている。URLLCのユースケースの例として、自動車運転制御及び交通制御、ロボット制御及びドローンなどとの3次元接続、遠隔手術が挙げられている。上記のユースケースではいずれも高信頼及び低遅延が要求され、また、そこで使用される無線システムは主に制御信号のやり取りに用いることが想定されている。このため、5Gでは、URLLCに対して高い伝送速度や多端末接続を要求しない代わりに、信頼性、低遅延及びモビリティに厳しい条件を求めている。3GPPにおいては、URLLCに関して、32 bytesのパケット送信時に1ms以下の無線区間遅延及び99.999%以上のパケット受信成功確率とすることが、達成すべき具体的な目標値として設定されている。
 このように、URLLCに要求される無線品質と、eMBBに要求される無線品質とは異なる。このため、URLLCに適用されるRadio Link Monitoringの設定(例えば、Qin及びQout)は、eMBBに適用されるRadio Link Monitoringの設定(例えば、Qin及びQout)とは異なるものとする必要があると考えられる。
 なお、以下の実施例では、説明を簡単にするために、Radio Link MonitoringをURLLCに対して適用する例が示されるが、実施例はこの例には限定されない。以下の実施例において説明されるRadio Link Monitoringは、eMBB及びURLLC以外の他の通信種別に対して適用されてもよい。
 (PDCCHパラメータについて)
 上述のIn-sync(同期状態)であると判定するための閾値Qin及びOut-of-sync(同期外れ)であると判定するための閾値Qoutを導出するために、PDCCHを想定してBlock Error Rate(BLER)が計算される。図5は、Synchronization Signal Block(SSB)に基づいてリンクモニタリングを行う場合における、Out-of-sync(同期外れ)であると判定するための閾値Qoutを導出するために想定されるPDCCHの送信パラメータの例を示す図である。すなわち、図5に示されるPDCCHの送信パラメータを想定した上で、閾値Qoutが導出される。その上で、Block Error Rate(BLER)が一定の時間、閾値Qoutよりも大きくなった場合には、Out-of-sync(同期外れ)と判定される。In-sync(同期状態)であると判定するための閾値Qinを導出するためのPDCCHの送信パラメータについても、図5に示される例と同様に規定されてもよい。
 (Target BLER)
 上述のように、In-sync(同期状態)であると判定するための閾値Qin及びOut-of-sync(同期外れ)であると判定するための閾値Qoutを導出した上で、Target BLERは、例えば、図6に示されるように規定されてもよい。端末20は、BLERが10%以上となった場合に、OOSを上位レイヤに通知してもよい。また、端末20は、BLERが2%以下となった場合に、ISを上位レイヤに通知してもよい。
 (PDCCHパラメータの変更例)
 図5に示されるPDCCHの送信パラメータの例では、通信種別がeMBBであることが想定されている。上述の通り、URLLCに要求される無線品質と、eMBBに要求される無線品質とは異なる。このため、PDCCHの送信パラメータのテーブルをURLLC用に、別に規定してもよい。
 例えば、URLLC用のPDCCHの送信パラメータとして、Aggregation levelを変更してもよい。例えば、URLLC用のAggregation levelとして、16としてもよい。
 例えば、URLLC用のPDCCHの送信パラメータとして、Number of control OFDM symbolsを変更してもよい。例えば、URLLC用のNumber of control OFDM symbolsとして、1としてもよい。
 例えば、URLLC用のPDCCHの送信パラメータとして、Number of control OFDM symbolsを変更してもよい。例えば、URLLC用のNumber of control OFDM symbolsとして、1としてもよい。
 例えば、PDCCH payloadサイズを切り替えてもよい。例えば、リリース15のDownlink Control Information(DCI)よりも小さいpayloadサイズを適用してもよい。例えば、適用するpayloadサイズは、上位レイヤのシグナリング(RRCシグナリング)等により、端末20に対して通知されてもよい。
 例えば、図5に示されるテーブルの各種パラメータをURLLC用に変更してもよい。例えば、図5に示されるテーブルのうちのREG bundle size、Bandwidth、RE energy等のうちのいずれか1つ又は複数を変更してもよい。
 例えば、端末20に対して適用されるPDCCHの送信パラメータとして、既存のPDCCHの送信パラメータとURLLC用のPDCCHの送信パラメータを切り替えることが可能であってもよい。例えば、切替え用のシグナリング(例えば、RRCシグナリング)を設定し、当該切替え用のシグナリングにより、端末20に対して適用されるPDCCHの送信パラメータが切替えられてもよい。また、例えば、端末20から送信されるUE capabilityに基づき、端末20がURLLCをサポートすると判定される場合には、URLLC用のPDCCHの送信パラメータに切り替えることが基地局10から端末20に対して指示されてもよい。
 例えば、URLLC用のPDCCHの送信パラメータとして、SSBに基づくRadio Link Monitoring(RLM)を行う場合のパラメータと、Channel-State Information Reference Signal(CSI-RS)に基づくRLMを行う場合のパラメータとが別々に規定されてもよい。
 また、例えば、URLLCに関して、SSBに基づくRLMを行う場合のパラメータとして、In-syncであると判定するための閾値Qinを導出するためのパラメータと、Out-of-syncであると判定するための閾値Qoutを導出するためのパラメータとが別々に規定されてもよい。
 また、例えば、URLLCに関して、CSI-RSに基づくRLMを行う場合のパラメータとして、In-syncであると判定するための閾値Qinを導出するためのパラメータと、Out-of-syncであると判定するための閾値Qoutを導出するためのパラメータとが別々に規定されてもよい。
 また、例えば、URLLC用のPDCCHの送信パラメータのうちの一部のパラメータとして、既存の(eMBBに対する)PDCCHの送信パラメータのうちの一部のパラメータが流用されてもよい。
 (Hypotheticalパラメータの変更例)
 3GPPのリリース15では、In-sync(同期状態)であると判定するための閾値Qin及びOut-of-sync(同期外れ)であると判定するための閾値Qoutを導出するためのパラメータとして、PDCCHの送信パラメータが規定されている。しかしながら、In-sync(同期状態)であると判定するための閾値Qin及びOut-of-sync(同期外れ)であると判定するための閾値Qoutを導出するためのパラメータとして、異なる物理チャネル及び/又は信号の送信パラメータが規定されてもよい。
 例えば、In-sync(同期状態)であると判定するための閾値Qin及びOut-of-sync(同期外れ)であると判定するための閾値Qoutを導出するためのパラメータとして、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)の送信パラメータが規定されてもよい。例えば、PDSCHのHypothetical parameterとして、帯域幅、Multiple-Input and Multiple-Output(MIMO)構成、PRB bundling size、Demodulation Reference Signal(DM-RS) configuration等が規定されてもよい。
 RLMを行う場合、SSB又はCSI-RSを受信することが第1段階となる。従って、RLMを行う場合に適用するパラメータとして、例えば、SSB又はCSI-RSの受信品質が適用されてもよい。例えば、RLMを行う場合に適用するパラメータとして、SSBのReference Signal Received Power(RSRP)又はReference Signal Received Quality(RSRP)が適用されてもよい。例えば、RLMを行う場合に適用するパラメータとして、CSI-RSのRSRP又はRSRPが適用されてもよい。
 3GPPのリリース15では、SSB又はCSI-RSの受信品質を元にPDCCHのBLERを算出している。しかしながら、SSB及びCSI-RSに代えて、PDCCH DM-RSに基づいて、PDCCH BLERを算出してもよい。この場合において、例えば、PDCCH DM-RSの送信パラメータを端末20に対してシグナリングしてもよい。
 (Target BLERを変更する方法)
 上述の通り、URLLCに要求される無線品質と、eMBBに要求される無線品質とは異なる。従って、通信種別等に応じて、Target BLERを変更してもよい。
 例えば、Out-of-sync(同期外れ)であると判定するためのBLERの閾値であるBLERoutを変更してもよい。例えば、URLLCの高信頼通信を想定して、URLLCに対して、BLERoutを低く設定してもよい(例えば、10-3、10-4、10-5、10-6、10-7等に設定してもよい)。また、例えば、セル端のカバレッジ拡大などのシナリオを想定して、BLERoutを高く設定してもよい(例えば、15%、20%、40%、50%等に設定してもよい)。
 例えば、In-sync(同期状態)であると判定するためのBLERの閾値であるBLERinを変更してもよい。例えば、URLLCの高信頼通信を想定して、URLLCに対して、BLERinを低く設定してもよい(例えば、10-2、10-3、10-4、10-5、10-6等に設定してもよい)。また、例えば、セル端のカバレッジ拡大などのシナリオを想定して、BLERinを高く設定してもよい(例えば、10%、15%、20%、40%等に設定してもよい)。
 例えば、BLERはrepetitionを考慮して規定されてもよい(例えば、8回のrepetitionを想定したBLERとして規定されてもよい)。例えば、eMBBのTarget BLERとURLLCのTarget BLERとは同一とした上で、URLLCのBLERはrepetitionを想定したBLERとして規定されてもよい。当該repetition回数は、latency upper bound依存として決定されてもよい。
 例えば、BLERは、HARQ repetitionを考慮して規定されてもよい(例えば、8回のHARQ repetitionを想定したBLERとして規定されてもよい)。例えば、例えば、eMBBのTarget BLERとURLLCのTarget BLERとは同一とした上で、URLLCのBLERはHARQ repetitionを想定したBLERとして規定されてもよい。当該repetition回数は、latency upper bound依存として決定されてもよい。
 例えば、Packet Data Convergence Protocol(PDCP) duplicationが適用された場合、Target BLERをduplicationに応じて変更してもよい。例えば、Target BLERを1/Nとしてもよい(ここで、Nはduplication legsを示す)。
 例えば、既存のTarget BLERとURLLC用のTarget BLERとを切り替えることが可能であってもよい。例えば、切替え用のシグナリング(例えば、RRCシグナリング)を設定し、当該切替え用のシグナリングにより、端末20に対して適用されるTarget BLERが切替えられてもよい。また、例えば、端末20から送信されるUE capabilityに基づき、端末20がURLLCをサポートすると判定される場合には、URLLC用のTarget BLERに切り替えることが基地局10から端末20に対して指示されてもよい。
 例えば、URLLC用のTarget BLERとして、SSBに基づくRadio Link Monitoring(RLM)を行う場合のTarget BLERと、Channel-State Information Reference Signal(CSI-RS)に基づくRLMを行う場合のTarget BLERとが別々に規定されてもよい。
 また、例えば、URLLCに関して、SSBに基づくRLMを行う場合のTarget BLERとして、In-syncであると判定するためのTarget BLERと、Out-of-syncであると判定するためのTarget BLERとが別々に規定されてもよい。
 また、例えば、URLLCに関して、CSI-RSに基づくRLMを行う場合のTarget BLERとして、In-syncであると判定するためのTarget BLERと、Out-of-syncであると判定するためのTarget BLERとが別々に規定されてもよい。
 3GPPのリリース15のRLMは、BLERを基準として規格が定められている。しかしながら、異なる基準を用いてRLMが規定されてもよい。特に、低いTarget BLERを端末20が観測することは極めて難しいため(多くの測定サンプルが必要となる可能性がある)、BLER以外の基準が適用されてもよい。例えば、RLMは、RSRP、RSRQ、Signal-to-Interference plus Noise power Ratio(SINR)等に基づいて規定されてもよい。また、当該品質を算出するためのパラメータ(例えば、Energy Per Resource Element(EPRE))が規定されてもよい。
 例えば、端末20がeMBB及びURLLCをサポートする(又は適用される)場合において、端末20は、eMBBベースのRLMを適用してもよく、URLLCベースのRLMを適用してもよい。また、端末20は、切替情報のシグナリングを受信したことに応答して、eMBBベースのRLM及びURLLCベースのRLMのうちのいずれかを適用してもよい。また、端末20は、eMBBベースのRLM及びURLLCベースのRLMのうちの両方を適用してもよい(すなわち、端末20は、複数のRLMを適用してもよい)。
 例えば、端末20がeMBB及びURLLCをサポートする(又は適用される)場合において、eMBBのRLM timerが満了した場合に、端末20は、RLF procedure(RACH procedure)をトリガしてもよい。
 また、例えば、端末20がeMBB及びURLLCをサポート(又は適用される)場合において、URLLCのRLM timerが満了した場合に、端末20は、URLLC trafficの無線リンクに問題があったことを通知してもよく、端末20がURLLC trafficのみをサポートしている場合には、RLF procedure(RACH procedure)をトリガしてもよく、又は端末20は、RLF procedure(RACH procedure)をトリガしなくてもよい。
 例えば、端末20がeMBB及びURLLCをサポートする(又は適用される)場合において、eMBBのRLM timerが満了し、かつURLLCのRLM timerが満了した場合に、端末20は、RLF procedure(RACH procedure)をトリガしてもよい。
 上述の実施例では、RLMの切り替えとして、例えば、URLLC用のPDCCHの送信パラメータを切り替える例等を説明した。このRLMの切り替えに関して、明示的な方法を説明したが、実施例は、この例には限定されない。例えば、RLMの切り替えは、黙示的(implicit)な方法により行われてもよい。例えば、端末20は、DCI formatに依存してRLMを切り替えてもよい。例えば、端末20は、Modulation and Coding Scheme(MCS) tableに依存して、RLMを切り替えてもよい。例えば、端末20は、PDSCH repetitionの適用有無に依存して、RLMを切り替えてもよい。例えば、端末20は、Configured grantの適用有無に依存して、RLMを切り替えてもよい。例えば、端末20は、Pre-emptionの適用有無に依存して、RLMを切り替えてもよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は、本実施の形態で説明した全ての機能を備えている。ただし、基地局10及び端末20は、本実施の形態で説明した全ての機能のうちの一部のみの機能を備えてもよい。
 <基地局10>
 図7は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図7に示すように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、制御部130と、を有する。図7に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部120は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部120は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部130は、基地局10の制御を行う。なお、送信に関わる制御部130の機能が送信部110に含まれ、受信に関わる制御部130の機能が受信部120に含まれてもよい。
 例えば、基地局10の制御部130は、受信部120が受信したUE capabilityに基づき、端末20がURLLCをサポートすると判定したことに応答して、端末20において、In-sync(同期状態)であると判定するための閾値Qin及びOut-of-sync(同期外れ)であると判定するための閾値Qoutを導出するためのパラメータを、URLLC用のパラメータに切り替える指示情報を作成し、送信部110は、当該指示信号を端末20に送信してもよい。
 <端末20>
 図8は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、制御部230と、を有する。図8に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、基地局10側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部220は、基地局10から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えば、より上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、受信部220は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部230は、端末20の制御を行う。なお、送信に関わる制御部230の機能が送信部210に含まれ、受信に関わる制御部230の機能が受信部220に含まれてもよい。
 例えば、端末20の送信部210は、基地局10に対して、当該端末20がURLLCをサポートすることを示す情報を含むUE capabilityを送信してもよい。例えば、端末20の受信部220は、基地局10から送信される指示信号を受信し、端末20の制御部230は、当該指示信号に従って、端末20において、In-sync(同期状態)であると判定するための閾値Qin及びOut-of-sync(同期外れ)であると判定するための閾値Qoutを導出するためのパラメータを、URLLC用のパラメータに切り替えてもよい。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図7~図8)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における基地局10と端末20はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、本実施の形態に係る基地局10と端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10と端末20はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局10と端末20のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10と端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、基地局10の制御部130は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、記憶装置1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10と端末20はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 本明細書には、少なくとも下記のユーザ装置及び通信方法が開示されている。
 無線リンクモニタリングの設定変更の指示信号を受信する受信部と、前記受信部が受信した指示信号に従って、無線リンクモニタリングの設定に使用するパラメータを変更する制御部と、を備える端末。
 上記の構成によれば、URLLCと、eMBBの場合のように、要求される無線品質が異なる通信種別に対応して、無線リンクモニタリングの設定に使用するパラメータを変更することが可能となる。
 前記指示信号は、前記無線リンクモニタリングの設定をUltra-Reliable and Low Latency communications(URLLC)の無線リンクモニタリングの設定に切り替えることを指示する信号であり、前記制御部は、前記指示信号に従って、同期状態であると判定するための第1の閾値及び同期外れであると判定するための第2の閾値を導出するためのPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)の送信パラメータを、URLLC用のPDCCHの送信パラメータに切り替えてもよい。
 上記の構成によれば、通信種別がURLLCである場合に、URLLC向けの、Out-of-syncと判定するための閾値及びIn-syncと判定するための閾値を設定することが可能となる。
 前記指示信号は、前記無線リンクモニタリングの設定をUltra-Reliable and Low Latency communications(URLLC)の無線リンクモニタリングの設定に切り替えることを指示する信号であり、前記制御部は、前記指示信号に従って、同期状態であると判定するための第1のブロック誤り率及び同期外れであると判定するための第2のブロック誤り率を、URLLC用の、同期状態であると判定するための第1のブロック誤り率及び同期外れであると判定するための第2のブロック誤り率に切り替えてもよい。
 上記の構成によれば、通信種別がURLLCである場合に、URLLC向けの、Out-of-syncと判定するためのブロック誤り率及びIn-syncと判定するためのブロック誤り率を設定することが可能となる。
 前記指示信号は、enhanced mobile broadband(eMBB)ベースの無線リンクモニタリング及びUltra-Reliable and Low Latency communications(URLLC)ベースの無線リンクモニタリングの起動を指示する信号であり、前記制御部は、前記指示信号に従って、eMBBベースの無線リンクモニタリング及びURLLCベースの無線リンクモニタリングを起動してもよい。
 上記の構成によれば、端末は、eMBB及びURLLCに対して、別々の無線リンクモニタリングを行うことが可能となる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10と端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の端末20が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10 基地局
110 送信部
120 受信部
130 制御部
20 端末
210 送信部
220 受信部
230 制御部
1001 プロセッサ
1002 記憶装置
1003 補助記憶装置
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (5)

  1.  無線リンクモニタリングの設定変更の指示信号を受信する受信部と、
     前記受信部が受信した指示信号に従って、無線リンクモニタリングの設定に使用するパラメータを変更する制御部と、
     を備える端末。
  2.  前記指示信号は、前記無線リンクモニタリングの設定をUltra-Reliable and Low Latency communications(URLLC)の無線リンクモニタリングの設定に切り替えることを指示する信号であり、
     前記制御部は、前記指示信号に従って、同期状態であると判定するための第1の閾値及び同期外れであると判定するための第2の閾値を導出するためのPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)の送信パラメータを、URLLC用のPDCCHの送信パラメータに切り替える、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記指示信号は、前記無線リンクモニタリングの設定をUltra-Reliable and Low Latency communications(URLLC)の無線リンクモニタリングの設定に切り替えることを指示する信号であり、
     前記制御部は、前記指示信号に従って、同期状態であると判定するための第1のブロック誤り率及び同期外れであると判定するための第2のブロック誤り率を、URLLC用の、同期状態であると判定するための第1のブロック誤り率及び同期外れであると判定するための第2のブロック誤り率に切り替える、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記指示信号は、enhanced mobile broadband(eMBB)ベースの無線リンクモニタリング及びUltra-Reliable and Low Latency communications(URLLC)ベースの無線リンクモニタリングの起動を指示する信号であり、
     前記制御部は、前記指示信号に従って、eMBBベースの無線リンクモニタリング及びURLLCベースの無線リンクモニタリングを起動する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  無線リンクモニタリングの設定変更の指示信号を受信するステップと、
     前記受信した指示信号に従って、無線リンクモニタリングの設定に使用するパラメータを変更するステップと、
     を備える、端末による通信方法。
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