WO2021064840A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2021064840A1
WO2021064840A1 PCT/JP2019/038653 JP2019038653W WO2021064840A1 WO 2021064840 A1 WO2021064840 A1 WO 2021064840A1 JP 2019038653 W JP2019038653 W JP 2019038653W WO 2021064840 A1 WO2021064840 A1 WO 2021064840A1
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secondary cell
state
terminal
change
inactive
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PCT/JP2019/038653
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知也 小原
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a communication method in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 NR (New Radio) (also called “5G”), which is the successor system to LTE (Long Term Evolution), the requirements are a large-capacity system, high-speed data transmission speed, low delay, and simultaneous operation of many terminals. Techniques that satisfy connection, low cost, power saving, etc. are being studied (for example, Non-Patent Document 1).
  • BWP Bandwidth part
  • NR for example, Non-Patent Document 2
  • BWP Bandwidth part
  • UE User Equipment
  • CC Component Carrier
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to execute operation switching that follows changes in communication conditions in a wireless communication system.
  • a change in communication status occurs in a communication unit that executes communication by carrier aggregation in a primary cell or a primary secondary cell, a secondary cell, and the primary cell, the primary secondary cell, or the secondary cell.
  • a terminal having a control unit that changes the operation related to the secondary cell is provided.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and later methods (eg, NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • NR corresponds to NR-SS, NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, NR-PRACH and the like. However, even if it is a signal used for NR, it is not always specified as "NR-".
  • 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.
  • "configuring" the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station 10 or The radio parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to the 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 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain is defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks. May be good.
  • 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.
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH, and is also referred to as broadcast information. As shown in FIG.
  • 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. Further, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Further, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell: Secondary Cell) and a primary cell (PCell: Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation). Further, the terminal 20 may perform communication via the primary cell of the base station 10 by DC (Dual Connectivity) and the primary secondary cell (PSCell: Primary Secondary Cell) of another base station 10.
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • CA Carrier Aggregation
  • 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). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives a control signal or data from the base station 10 by DL, and transmits the control signal or data to the base station 10 by UL, so that various types provided by the wireless communication system are provided. Use communication services.
  • M2M Machine-to-Machine
  • the state of the secondary cell is specified in the CA of NR or LTE.
  • control signal monitoring, data transmission / reception, control signal transmission / reception are executed, and as related operations, for example, CSI (Channel State Information) measurement, CSI report, and the like are executed.
  • CSI Channel State Information
  • the deactive state control signal monitoring, data transmission / reception, control signal transmission / reception are not executed, and CSI measurement, CSI reporting, etc. are not executed.
  • a dormant state is defined as the state of the secondary cell. In the dormant state, control signal monitoring, data transmission / reception, and control signal transmission / reception are not performed, but CSI measurement and CSI measurement are performed.
  • the state of the secondary cell transitions from the inactive state to the active state, it takes time to start communication after the transition because it is necessary to perform CSI measurement and CSI reporting after the transition, and the delay becomes large.
  • the delay until the transition to the active state can be reduced.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an operation related to power saving.
  • Power saving signal / channel hereinafter referred to as "power saving signal / channel”, which may be referred to as “Wakeup signal”
  • the power saving signal / channel allows the base station 10 to notify the terminal 20 of information related to the power saving operation.
  • the power saving signal / channel may correspond to the power saving signal or may correspond to the power saving channel.
  • the terminal 20 when the terminal 20 is intermittently receiving the control signal (CDRX: Connected mode discontinuous reception) in the connected mode, the power saving signal / channel is received before the reception period (on duration). By doing so, it is determined whether or not to perform the monitoring of the control signal in the subsequent reception period.
  • the terminal 20 sleeps when the power saving signal is not detected, and receives the subsequent reference signal, PDCCH, and PDSCH when the power saving signal is detected.
  • the power-saving signal / channel is also being studied for applications other than the operation equivalent to the Wakeup signal at the time of CDRX. For example, it is conceivable to notify the operation related to power saving even during the normal connected mode in which the CDRX is not operating or during the reception period of the CDRX.
  • the power saving signal / channel may be a physical signal different from that in the operation corresponding to the Wakeup signal.
  • BWP Bandwidth Part
  • BWP Bandwidth Part
  • a narrow band BWP is used when "there is no transmitted / received data (that is, only monitoring of the control signal is executed)" and / or "when the traffic is small", and a wide band BWP is used in other cases. Is expected to be used.
  • a narrow band BWP may be used. That is, the BWP may be switched in connection with CDRX or power saving signal / channel control.
  • the state of the secondary cell As the state of the secondary cell, the state corresponding to the dormant state is not specified, and only the active state and the inactive state are specified. Therefore, when the state of the secondary cell transitions from the inactive state to the active state, it is necessary to perform CSI measurement and CSI reporting after the transition, so that it takes time to start communication after the transition and the delay becomes large.
  • any or more of the information shown in 1) -3) below may be explicitly or implicitly notified to the terminal 20 from the network.
  • Information indicating a change in the presence / absence of CSI measurement and CSI reporting in the inactive secondary cell may be notified from the network to the terminal 20. That is, the terminal 20 may execute the CSI measurement and the CSI report based on the notification from the network even in the secondary cell in the inactive state.
  • the above operation is similar to the operation in the dormant state, but is executed in the inactive state.
  • the network may notify the terminal 20 of information indicating whether or not the control signal is monitored or the setting is changed in the secondary cell in the inactive state. That is, the terminal 20 may execute the monitoring of the control signal (PDCCH) based on the notification from the network even in the secondary cell in the inactive state.
  • the relevant settings may differ from the settings when monitoring the control signal in the active state. For example, control signal monitoring may be performed in the inactive state with a period longer than that of the control signal monitoring in the active state.
  • the above-mentioned related settings may be, for example, a cycle for executing control signal monitoring, a number of symbols, a number of slots, a bandwidth, a number of blind decodings, an aggregation level, etc., and the RRC information element PDCCH-Config, It may be other information notified by PDCCH-ConfigCommon, PDCCH-ConfigSIB1 or the like, or other information specified in the specifications.
  • the change in the state of the secondary cell may be notified to the terminal 20 from the network. For example, changes between the active and inactive states may be notified. Further, if the dormant state is also defined in NR, the change between the active state and the dormant state and the change between the inactive state and the dormant state may be notified.
  • the dormant terminal 20 may perform only CSI measurement and CSI reporting, or may perform CSI measurement and CSI reporting and monitoring of the designated control signal. When monitoring the control signal in the dormant state, the relevant settings may differ from the settings when monitoring the control signal in the active state.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining an example (1) of the operation related to the secondary cell according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 switches the BWP. Switching the BWP may indicate a change in communication conditions. Subsequently, the operation related to the secondary cell is changed (S12).
  • the presence or absence of CSI measurement and CSI reporting in the inactive secondary cell may be changed in step S12, triggered by the switching of BWP in step S11. Further, in step S12, the presence / absence or setting of monitoring of the control signal in the secondary cell in the inactive state may be changed. Further, the state of the secondary cell in the inactive state may be changed in step S12.
  • the BWP switching in step S11 may be a switching in the primary cell, a switching in the primary secondary cell, or a switching in the secondary cell or another secondary cell.
  • the network may notify the terminal 20 how the switching of the BWP in step S11 is associated with the change in the operation of the secondary cell in step S12, or may be specified in advance in the specifications. For example, when the normal BWP # 1 and the BWP # 2 for reducing power consumption (for example, some parameters are changed such as a narrow band) are set in the terminal 20, the following a) and The operation of the secondary cell may be changed as in b).
  • the terminal 20 may start CSI measurement and CSI reporting in the inactive secondary cell. a2) The terminal 20 may start monitoring the control signal in the secondary cell in the inactive state. a3) The terminal 20 may change the setting related to the monitoring of the control signal in the secondary cell in the inactive state. a4) The terminal 20 may change the state of the secondary cell in the inactive state to the dormant state. a5) The terminal 20 may change the state of the secondary cell in the inactive state or the dormant state to the active state.
  • any or more of the following b1) -b5) may be executed.
  • the terminal 20 may stop CSI measurement and CSI reporting in the inactive secondary cell.
  • the terminal 20 may stop monitoring the control signal in the secondary cell in the inactive state.
  • the terminal 20 may change the setting related to the monitoring of the control signal in the secondary cell in the inactive state.
  • the terminal 20 may change the state of the active secondary cell to the dormant state.
  • the terminal 20 may change the state of the secondary cell in the active state or the dormant state to the active state. Furthermore, the presence or absence of CSI measurement and CSI reporting in the secondary cell after the change to the inactive state may be changed.
  • the above a) or b) may be applied to a part or all of the secondary cells. Further, the terminal 20 may be notified which of the secondary cells a) or b) is applied, or may be specified in the specifications. Further, which of the secondary cells a) or b) to apply may be notified to the terminal 20 separately for each BWP before or after switching, or may be specified in the specifications. Further, which of the secondary cells a) or b) to apply may be notified to the terminal 20 in common between the BWPs before or after the switching, or may be specified in the specifications.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining an example (2) of the operation related to the secondary cell according to the embodiment of the present invention.
  • the Wakeup is notified to the terminal 20 by the power saving signal / channel.
  • the power saving signal / channel notification may indicate a change in communication status.
  • the power saving signal / channel notification may be a notification in the primary cell, primary secondary cell, or secondary cell.
  • the operation related to the secondary cell is changed (S22).
  • Step S21 and step S22 may be executed as in c), d) or e) below.
  • step S21 when Wakeup is notified to the terminal 20 by the power saving signal / channel before the reception period of CDRX, the CSI measurement and CSI report in the secondary cell explicitly inactive by the power saving signal / channel.
  • You may be notified of a change in presence / absence, a change in the presence / absence or setting of control signal monitoring in an inactive secondary cell, or a change in the state of a secondary cell.
  • the terminal 20 may be explicitly notified by a power saving signal / channel as in c1) -c6) below.
  • c1) The presence or absence of CSI measurement and CSI reporting in the secondary cell in the inactive state may be notified by 1 bit.
  • c2) The presence or absence of monitoring of the control signal in the secondary cell in the inactive state may be notified by 1 bit.
  • One bit or a plurality of bits may be notified which of the settings or setting sets related to the monitoring of the control signal is used.
  • c4) An instruction to change the state of the secondary cell in the inactive state to the active state or the dormant state may be notified by 1 bit.
  • An instruction to change the state of the dormant secondary cell to the active state may be notified by 1 bit.
  • c6) It may be notified which state to change the state of the secondary cell by 2 bits.
  • the combination of the above c1) -c6) information or the combination of other information and the above c1) -c6) information may be explicitly notified to the terminal 20 by the power saving signal / channel.
  • step S21 when Wakeup is notified to the terminal 20 by a power saving signal / channel before the reception period of the CDRX, the terminal 20 implicitly changes the presence or absence of CSI measurement and CSI reporting in the inactive secondary cell. , It may be determined that the presence / absence of monitoring of the control signal in the secondary cell in the inactive state, the change in the setting, or the change in the state of the secondary cell has been notified. For example, the terminal 20 may execute any or a plurality of the operations shown in d1) -d5) below.
  • d1) CSI measurement and CSI reporting in the inactive secondary cell may be started.
  • d2) The monitoring of the control signal in the inactive secondary cell may be started.
  • d3) The setting or setting related to the monitoring of the control signal in the inactive secondary cell may be changed.
  • d4) The state of the inactive secondary cell may be changed to the dormant state.
  • d5) The state of the secondary cell in the inactive state or the dormant state may be changed to the active state.
  • step S21 when the Wakeup is notified to the terminal 20 by the power saving signal / channel before the reception period of the CDRX, the operation when the Wakeup is notified to the terminal 20 is specified in the specification whether the terminal 20 is notified in advance. You may. For example, it may be specified in the specifications whether any or a plurality of the information shown in e1) -e5) below is notified to the terminal 20.
  • the presence or absence of CSI measurement and CSI reporting in the inactive secondary cell may be notified or specified in the specifications.
  • e2) Whether or not the control signal is monitored in the inactive secondary cell may be notified or specified in the specifications.
  • the specification may specify which of the settings or setting sets related to the monitoring of the control signal is notified.
  • the specification may specify whether an instruction to change the state of the secondary cell in the inactive state to the active state or the dormant state is notified.
  • the instruction to change the state of the dormant secondary cell to the active state may be notified or specified in the specifications.
  • e6) The specification may specify which state the secondary cell state should be changed to.
  • the combination of the above e1) -e6) information or the combination of other information and the above e1) -e6) information may be notified to the terminal 20 in advance or specified in the specifications.
  • the above c), d) or e) may be applied to a part or all of the secondary cells. Further, the terminal 20 may be notified which of the secondary cells the above c), d) or e) is applied, or may be specified in the specifications.
  • the CSI measurement in the inactive secondary cell and the CSI measurement in the inactive secondary cell are performed in connection with the BWP switching.
  • the presence / absence of CSI reporting may be changed, the presence / absence or setting of control signal monitoring in the inactive secondary cell may be changed, or the state of the secondary cell may be changed.
  • the operation by the BWP switching in step S11 shown in FIG. 3 is performed.
  • the operation of the secondary cell may be changed as in a) or b) above.
  • the presence / absence of CSI measurement and CSI reporting in the inactive secondary cell may be changed in association with the BWP switching, or may be changed. Whether or not the control signal is monitored or set in the active secondary cell may be changed, or the state of the secondary cell may be changed.
  • the workup When the workup is notified to the terminal 20 by the power saving signal / channel before the reception period of the CDRX, it may be excluded from the case where the BWP switching is notified by the above power saving signal / channel, and is included. It may be.
  • the "CSI” in CSI measurement and CSI reporting is CQI (Channel quality indicator), PMI (Precoding matrix indicator), PTI (Precoding type indicator), RI (Rank indicator), LI (Layer indicator), L1-RSRP.
  • CQI Channel quality indicator
  • PMI Precoding matrix indicator
  • PTI Precoding type indicator
  • RI Rank indicator
  • LI Layer indicator
  • L1-RSRP L1-RSRP.
  • One or more of (Reference signal received power), CRI (CSI-RS resource indicator), and SSBRI (SS / PBCH block resource indicator) may be included.
  • the terminal 20 may change the presence / absence of CSI measurement and CSI reporting in the secondary cell in the inactive state by using the notification related to cross-slot scheduling as a trigger, or the secondary in the inactive state.
  • the presence / absence or setting of monitoring of the control signal in the cell may be changed, or the state of the secondary cell in the inactive state may be changed.
  • the notification by cross-slot scheduling may indicate a change in communication status.
  • the notification related to cross-slot scheduling may be a switch in the primary cell, a switch in the primary secondary cell, or a switch in the secondary cell or another secondary cell.
  • Cross-slot scheduling is to schedule data signals from control signals to different slots, and notifications related to cross-slot scheduling may be notifications of switching between the same slot scheduling and cross-slot scheduling, or are set. It may be a notification that the minimum K_0 value obtained is 1 or more.
  • the K_0 value is a slot offset for data signal scheduling notified by the control signal.
  • the above notifications related to cross-slot scheduling may be notified by BWP switching, by power saving signals / channels, or by other control signals or signalings such as L1, MAC or RRC. You may.
  • the terminal 20 may notify the network of a flag indicating whether or not to apply the change of each operation in the secondary cell described above.
  • the flag may be UE capability.
  • the terminal 20 can reduce the delay associated with the switching of the operation by switching the operation of the secondary cell according to the change in the communication status.
  • the base station 10 and the terminal 20 include a function of carrying out the above-described embodiment.
  • the base station 10 and the terminal 20 may each have only a part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 5 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly. Further, the transmission unit 110 transmits a message between network nodes to another network node.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signals and the like to the terminal 20. In addition, the receiving unit 120 receives a message between network nodes from another network node.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20.
  • the contents of the setting information are, for example, information related to the BWP setting of the terminal 20, the setting of the power saving signal or the power saving channel, the setting of the secondary cell, and the like.
  • the control unit 140 controls the secondary cell, the BWP, and the power saving signal transmission as described in the embodiment.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 has a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 6 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL / SL control signals and the like transmitted from the base station 10. Further, for example, the transmission unit 210 connects the other terminal 20 to PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) as D2D communication. Etc., and the receiving unit 220 receives PSCCH, PSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from the other terminal 20.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the contents of the setting information include, for example, the BWP setting of the terminal 20, the setting of the power saving signal or the power saving channel, the setting of the secondary cell, and the like.
  • the control unit 240 controls the secondary cell, the BWP, and the power saving signal transmission as described in the embodiment.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the function unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • 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 that functions transmission is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • transmitting unit transmitting unit
  • transmitter transmitter
  • the base station 10, the terminal 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 are 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. May be good.
  • 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 in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • 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.
  • 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: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like 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 140 of the base station 10 shown in FIG. 5 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 6 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • 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, 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 communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like.
  • 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 transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • 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 a 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). It may be configured to include, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the communication unit that executes communication by carrier aggregation in the primary cell or the primary secondary cell, the secondary cell, the primary cell, the primary secondary cell, or the said.
  • a terminal having a control unit that changes the operation related to the secondary cell when a change in the communication status occurs in the secondary cell is provided.
  • the terminal 20 can reduce the delay associated with the switching of the operation by switching the operation of the secondary cell according to the change in the communication status. That is, in the wireless communication system, it is possible to execute operation switching that follows changes in the communication status.
  • the change in the communication status may be a BWP (Band Width part) switch.
  • the terminal 20 can reduce the delay associated with the switching of the operation by switching the operation of the secondary cell according to the switching of the BWP.
  • the change in the operation related to the secondary cell may be one or more of 1) -5) shown below.
  • the terminal 20 can reduce the delay associated with the switching of the operation by switching the operation of the secondary cell according to the switching of the BWP.
  • the change in the communication status may be a notification of activation by a power saving signal.
  • the terminal 20 can reduce the delay associated with the switching of the operation by switching the operation of the secondary cell in response to the notification of the activation by the power saving signal.
  • the activation notification by the power saving signal may include one or more of the information shown in 1) -6) below.
  • Control signal monitoring in the inactive secondary cell 3) Use any of the settings or configuration sets related to control signal monitoring 4) Instruction to change the state of the inactive secondary cell to the active state or the dormant state 5) Instruction to change the state of the dormant secondary cell to the active state 6) Which state is the state of the secondary cell Information indicating whether to change to
  • the terminal 20 can reduce the delay associated with the switching of the operation by switching the operation of the secondary cell in response to the notification of the activation by the power saving signal.
  • the change in communication status may be a notification of cross-slot scheduling.
  • the terminal 20 can reduce the delay associated with the switching of the operation by switching the operation of the secondary cell in response to the notification of the cross-slot scheduling.
  • the change in the operation related to the secondary cell may be any one or more of 1) -4) shown below.
  • 1) Presence / absence of CSI measurement and CSI report in the inactive secondary cell 2) Presence / absence of control signal monitoring in the inactive secondary cell 3) Change of control signal monitoring setting in the inactive secondary cell 4) Non Changing the state of the secondary cell in the active state
  • the terminal 20 can reduce the delay associated with the switching of the operation by switching the operation of the secondary cell in response to the notification of the cross-slot scheduling.
  • a communication method is provided in which the terminal executes a control procedure for changing the operation related to the secondary cell when the change occurs.
  • the terminal 20 can reduce the delay associated with the switching of the operation by switching the operation of the secondary cell according to the change in the communication status. That is, in the wireless communication system, it is possible to execute operation switching that follows changes in the communication status.
  • 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.
  • the processing order 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. Broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) 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®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize suitable systems and have been extended based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station 10 in the present specification may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with the terminal 20 are performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (for example, it is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, MME, S-GW, etc.).
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). ..
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a true / false value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example). , Comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website 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.
  • 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 Base Station
  • wireless base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB nodeB
  • access point “ transmission point ”,“ reception point ”,“ transmission / reception point ”,“ cell ”,“ sector ”
  • Terms such as “cell group,” “carrier,” and “component carrier” can be used interchangeably.
  • 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.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of terminals 20 (for example, it may be called D2D (Device-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 terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the above-mentioned user terminal.
  • 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). (For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining may be regarded 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 the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • 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 can also be abbreviated as RS (Reference Signal), 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”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
  • each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • the wireless 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 does not depend on 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: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, and transmitter / receiver.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.). Slots may be in time units based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain.
  • the mini-slot may also be referred to as 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.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot 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 called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • You may. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each terminal 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each terminal 20, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or 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 (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth part (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • 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”.
  • 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.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 are examples of communication units.
  • Wakeup is an example of activation.
  • Base station 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmission unit 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Landscapes

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

Abstract

端末は、キャリアアグリゲーションによる通信をプライマリセル又はプライマリセカンダリセルと、セカンダリセルとにおいて実行する通信部と、前記プライマリセル、前記プライマリセカンダリセル又は前記セカンダリセルにおいて通信状況の変化が発生するとき、前記セカンダリセルに係る動作を変更する制御部とを有する。

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。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 NRではBWP(Bandwidth part)が導入されている(例えば非特許文献2)。BWPを適用することにより、UE(User Equipment)がCC(Component Carrier)内で制御信号のモニタリング、データ送受信及び制御信号送受信を行う帯域を切り替えることができる。さらに、BWPごとに異なるパラメータセットを設定することで、即座にパラメータセットを切り替えることができる。
3GPP TS 38.300 V15.6.0(2019-06) 3GPP TS 38.211 V15.6.0(2019-06)
 データが発生するか又はデータ量が増加するように通信の状況が変化したとき、当該通信に適するBWPに切り替えることが考えられる。しかしながら、CA(Carrier Aggregation)が適用されている場合、セカンダリセル(SCell:Secondary Cell)の状態によっては、即座に動作を切り替えることができず、遅延が大きくなることがあった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、通信状況の変化に追随する動作切り替えを実行することを目的とする。
 開示の技術によれば、キャリアアグリゲーションによる通信をプライマリセル又はプライマリセカンダリセルと、セカンダリセルとにおいて実行する通信部と、前記プライマリセル、前記プライマリセカンダリセル又は前記セカンダリセルにおいて通信状況の変化が発生するとき、前記セカンダリセルに係る動作を変更する制御部とを有する端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、通信状況の変化に追随する動作切り替えを実行することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 省電力に係る動作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セカンダリセルに係る動作の例(1)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態におけるセカンダリセルに係る動作の例(2)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20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であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 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)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared 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の構成例を示す図である。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(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)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。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。図1に示されるように、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。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセル(PSCell:Primary Secondary Cell)を介して通信を行ってもよい。
 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。図1に示されるように、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。
 ここで、NR又はLTEのCAでは、セカンダリセルの状態が規定されている。アクティブ(active)状態では、制御信号のモニタリング、データの送受信、制御信号の送受信が実行され、さらに関連する動作として、例えば、CSI(Channel State Information)測定、CSI報告等が実行される。非アクティブ(Deactive)状態では、制御信号のモニタリング、データの送受信、制御信号の送受信は実行されず、CSI測定、CSI報告等も実行されない。
 LTEでは、セカンダリセルの状態として、上記のアクティブ状態及び非アクティブ状態に加えて、休眠(Dormant)状態が規定されている。休眠状態では、制御信号のモニタリング、データの送受信、制御信号の送受信は実行されないが、CSI測定及びCSI測定は実行される。
 セカンダリセルの状態が非アクティブ状態からアクティブ状態に遷移した場合、遷移後にCSI測定及びCSI報告を行う必要があるため、遷移後に通信を開始するまでに時間を要し遅延が大きくなる。休眠状態を導入して、アクティブ状態に遷移する前に休眠状態に遷移することで、アクティブ状態に遷移するまでの遅延を小さくすることができる。
 図2は、省電力に係る動作を説明するための図である。NRでは、消費電力削減を目的としてPower saving signal/channel(以下、「省電力信号/チャネル」という。Wakeup signalと呼ばれてもよい。)の導入が検討されている。省電力信号/チャネルによって、基地局10は省電力動作に関連する情報を端末20に通知することができる。省電力信号/チャネルは、省電力信号に対応してもよいし、省電力チャネルに対応してもよい。
 例えば、図2に示されるように、端末20がコネクテッドモードにおいて、制御信号を間欠受信(CDRX:Connected mode discontinuous reception)しているとき、受信期間(on duration)前に省電力信号/チャネルを受信することにより、続く受信期間で制御信号のモニタリングを実行するか否かが決定される。端末20は、省電力信号を検出しなかった場合スリープし、省電力信号を検出した場合、続く参照信号、PDCCH、PDSCHを受信する。
 省電力信号/チャネルは、CDRX時のWakeup signal相当の動作以外の用途も検討されている。例えば、CDRXが動作していない通常のコネクテッドモード中又はCDRXの受信期間中であっても省電力に関連する動作を通知することが考えられる。CDRXが動作していない通常のコネクテッドモード中又はCDRXの受信期間中である場合、省電力信号/チャネルはWakeup signal相当の動作時とは異なる物理信号であってもよい。
 また、NRでは、BWP(Bandwidth Part)が導入されている。BWPを適用することにより、UEがCC内で制御信号のモニタリング、データ送受信及び制御信号送受信を行う帯域を切り替えることができる。さらに、BWPごとに異なるパラメータセットを設定することで、即座にパラメータセットを切り替えることができる。なお、BWPを切り替えるとき、周波数帯域を切り替えることは必須ではない。例えば、消費電力削減に関連するパラメータについて異なる値を設定した2つのBWPを用意し、それらBWPを切り替えることで消費電力削減に関連するパラメータを切り替えることができる。
 例えば、BWPの切り替えにあたり、「送受信データがない(すなわち制御信号のモニタリングのみ実行)とき」及び/又は「トラフィックが小さいとき」には、狭帯域のBWPを用い、上記以外のとき、広帯域のBWPを用いる運用が想定される。
 また例えば、CDRXの受信期間中における制御信号のモニタリング又は省電力信号/チャネルのモニタリング等の場合、狭帯域のBWPを用いてもよい。すなわち、CDRX又は省電力信号/チャネルの制御と関連してBWPを切り替えてもよい。
 ここで、NRではセカンダリセルの状態として、休眠状態に相当する状態が規定されておらず、アクティブ状態及び非アクティブ状態のみ規定されている。したがって、セカンダリセルの状態が非アクティブ状態からアクティブ状態に遷移した場合、遷移後にCSI測定及びCSI報告を行う必要があるため、遷移後に通信を開始するまでに時間を要し遅延が大きくなる。
 例えば、CDRX状態かつプライマリセル又はプライマリセカンダリセルがアクティブ状態でセカンダリセルが非アクティブ状態のとき、受信期間の前に省電力信号/チャネルによりWakeupが通知された場合、データが発生したことが想定されるため、セカンダリセルをアクティブ状態に遷移させる可能性が考えられる。しかしながら、セカンダリセルが非アクティブ状態であるため、CSI測定及びCSI報告は行われておらず遅延が大きくなる。
 また、例えば、BWPを切り替えたとき、データが発生するか又はデータの発生量が増加する状況が想定される。しかしながら、セカンダリセルが非アクティブ状態であるため、CSI測定及びCSI報告は行われておらず遅延が大きくなる。
 そこで、以下1)-3)に示される情報のいずれか又は複数が、明示的又は暗黙的にネットワークから端末20に通知してもよい。
1)非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の有無の変更を示す情報がネットワークから端末20に通知されてもよい。すなわち、非アクティブ状態のセカンダリセルであっても、端末20はネットワークからの通知に基づいてCSI測定及びCSI報告を実行してもよい。上記動作は、休眠状態における動作と類似するが、非アクティブ状態で実行される。
2)非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの有無又は設定の変更を示す情報がネットワークから端末20に通知されてもよい。すなわち、非アクティブ状態のセカンダリセルであっても、端末20はネットワークからの通知に基づいて制御信号(PDCCH)のモニタリングを実行してもよい。非アクティブ状態で制御信号のモニタリングを行う場合、関連する設定はアクティブ状態で制御信号をモニタリングを行う場合の設定と異なってもよい。例えば、アクティブ状態における制御信号のモニタリングよりも長い周期で制御信号のモニタリングを非アクティブ状態では実行してもよい。上記の関連する設定とは、例えば、制御信号のモニタリングを実行する周期、シンボル数、スロット数、帯域幅、ブラインドデコーディング数、アグリゲーションレベル等であってもよいし、RRC情報要素PDCCH-Config、PDCCH-ConfigCommon、PDCCH-ConfigSIB1等により通知される他の情報又は仕様で規定される他の情報であってもよい。
3)セカンダリセルの状態の変更がネットワークから端末20に通知されてもよい。例えば、アクティブ状態と非アクティブ状態間の変更が通知されてもよい。さらに、休眠状態がNRでも定義された場合、アクティブ状態と休眠状態間の変更及び非アクティブ状態と休眠状態間の変更が通知されてもよい。休眠状態における端末20は、CSI測定及びCSI報告のみを実行してもよいし、CSI測定及びCSI報告と指定された制御信号のモニタリングを実行してもよい。休眠状態で制御信号のモニタリングを行う場合、関連する設定はアクティブ状態で制御信号をモニタリングを行う場合の設定と異なってもよい。
 図3は、本発明の実施の形態におけるセカンダリセルに係る動作の例(1)を説明するためのフローチャートである。図3に示されるように、ステップS11において、端末20は、BWPを切り替える。BWPの切り替えは、通信状況の変化を示してもよい。続いて、セカンダリセルに係る動作を変更する(S12)。
 例えば、ステップS11におけるBWPの切り替えをトリガとして、ステップS12において非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の有無を変更してもよい。また、ステップS12において非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの有無又は設定を変更してもよい。また、ステップS12において非アクティブ状態のセカンダリセルの状態を変更してもよい。ステップS11のBWPの切り替えは、プライマリセルにおける切り替えであってもよいし、プライマリセカンダリセルにおける切り替えであってもよいし、当該セカンダリセル又は他のセカンダリセルにおける切り替えであってもよい。
 また、例えば、ステップS11におけるBWPの切り替えが、ステップS12におけるセカンダリセルの動作の変更にどのように関連付けられるかがネットワークから端末20に通知されてもよいし、予め仕様で規定されてもよい。例えば、通常のBWP#1と消費電力を低減するためのBWP#2(例えば、狭帯域のように一部のパラメータが変更されている)が端末20に設定されていた場合、以下a)及びb)のようにセカンダリセルの動作が変更されてもよい。
a)BWP#2からBWP#1に切り替えられるとき、下記a1)-a5)のいずれか又は複数が実行されてもよい。
a1)端末20は、非アクティブ状態のセカンダリセルにおいて、CSI測定及びCSI報告を開始してもよい。
a2)端末20は、非アクティブ状態のセカンダリセルにおいて、制御信号のモニタリングを開始してもよい。
a3)端末20は、非アクティブ状態のセカンダリセルにおいて、制御信号のモニタリングに関連する設定を変更してもよい。
a4)端末20は、非アクティブ状態のセカンダリセルの状態を休眠状態に変更してもよい。
a5)端末20は、非アクティブ状態又は休眠状態のセカンダリセルの状態をアクティブ状態に変更してもよい。
b)BWP#1からBWP#2に切り替えられるとき、下記b1)-b5)のいずれか又は複数が実行されてもよい。
b1)端末20は、非アクティブ状態のセカンダリセルにおいて、CSI測定及びCSI報告を停止してもよい。
b2)端末20は、非アクティブ状態のセカンダリセルにおいて、制御信号のモニタリングを停止してもよい。
b3)端末20は、非アクティブ状態のセカンダリセルにおいて、制御信号のモニタリングに関連する設定を変更してもよい。
b4)端末20は、アクティブ状態のセカンダリセルの状態を休眠状態に変更してもよい。
b5)端末20は、アクティブ状態又は休眠状態のセカンダリセルの状態をアクティブ状態に変更してもよい。さらに、非アクティブ状態に変更後のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の有無を変更してもよい。
 なお、複数のセカンダリセルが設定されている場合、セカンダリセルの一部又は全部に対して、上記a)又はb)が適用されてもよい。また、いずれのセカンダリセルに上記a)又はb)を適用するかが端末20に通知されてもよいし、仕様で規定されてもよい。また、いずれのセカンダリセルに上記a)又はb)を適用するかが、切り替え前又は切り替え後のBWPごと別個に端末20に通知されてもよいし、仕様で規定されてもよい。また、いずれのセカンダリセルに上記a)又はb)を適用するかが、切り替え前又は切り替え後のBWP間で共通に端末20に通知されてもよいし、仕様で規定されてもよい。
 図4は、本発明の実施の形態におけるセカンダリセルに係る動作の例(2)を説明するためのフローチャートである。図3に示されるように、ステップS21において、省電力信号/チャネルによってWakeupが端末20に通知される。省電力信号/チャネルによる通知は、通信状況の変化を示してもよい。省電力信号/チャネルによる通知は、プライマリセル、プライマリセカンダリセル又はセカンダリセルにおける通知であってもよい。続いて、セカンダリセルに係る動作を変更する(S22)。ステップS21及びステップS22は、以下c)、d)又はe)のように実行されてもよい。
 c)ステップS21において、CDRXの受信期間前の省電力信号/チャネルによってWakeupが端末20に通知された場合、省電力信号/チャネルによって明示的に非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の有無の変更、非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの有無又は設定の変更、又はセカンダリセルの状態の変更が通知されてもよい。例えば、以下c1)-c6)のように省電力信号/チャネルによって明示的に端末20に通知されてもよい。
c1)1ビットで非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の有無が通知されてもよい。
c2)1ビットで非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの有無が通知されてもよい。
c3)1ビット又は複数ビットで制御信号のモニタリングに関連する設定又は設定セットのうちいずれを使用するかが通知されてもよい。
c4)1ビットで非アクティブ状態のセカンダリセルの状態をアクティブ状態又は休眠状態に変更する指示が通知されてもよい。
c5)1ビットで休眠状態のセカンダリセルの状態をアクティブ状態に変更する指示が通知されてもよい。
c6)2ビットでセカンダリセルの状態をいずれの状態に変更するかが通知されてもよい。
 なお、上記c1)-c6)の情報の組み合わせ、又は他の情報と上記c1)-c6)の情報との組み合わせが、省電力信号/チャネルによって明示的に端末20に通知されてもよい。
 d)ステップS21において、CDRXの受信期間前の省電力信号/チャネルによってWakeupが端末20に通知された場合、端末20は暗黙的に非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の有無の変更、非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの有無又は設定の変更、又はセカンダリセルの状態の変更が通知されたと判断してもよい。例えば、以下d1)-d5)に示す動作のいずれか又は複数を端末20は実行してもよい。
d1)非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告を開始してもよい。
d2)非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングを開始してもよい。
d3)非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングに関連する設定又は設定を変更してもよい。
d4)非アクティブ状態のセカンダリセルの状態を休眠状態に変更してもよい。
d5)非アクティブ状態又は休眠状態のセカンダリセルの状態をアクティブ状態に変更してもよい。
 e)ステップS21において、CDRXの受信期間前の省電力信号/チャネルによってWakeupが端末20に通知された場合、端末20にwakeupした場合の動作が事前に端末20に通知されるか仕様で規定されてもよい。例えば、以下e1)-e5)に示す情報のいずれか又は複数が端末20に通知されるか仕様で規定されてもよい。
e1)非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の有無が通知されるか仕様で規定されてもよい。
e2)非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの有無が通知されるか仕様で規定されてもよい。
e3)制御信号のモニタリングに関連する設定又は設定セットのうちいずれを使用するかが通知されるか仕様で規定されてもよい。
e4)非アクティブ状態のセカンダリセルの状態をアクティブ状態又は休眠状態に変更する指示が通知されるか仕様で規定されてもよい。
e5)休眠状態のセカンダリセルの状態をアクティブ状態に変更する指示が通知されるか仕様で規定されてもよい。
e6)セカンダリセルの状態をいずれの状態に変更するかが通知されるか仕様で規定されてもよい。
 なお、上記e1)-e6)の情報の組み合わせ、又は他の情報と上記e1)-e6)の情報との組み合わせが、端末20に事前に通知されるか仕様で規定されてもよい。
 なお、上記c)、d)又はe)は、組み合わされて実行されてもよい。
 なお、複数のセカンダリセルが設定されている場合、セカンダリセルの一部又は全部に対して、上記c)、d)又はe)が適用されてもよい。また、いずれのセカンダリセルに上記c)、d)又はe)を適用するかが端末20に通知されてもよいし、仕様で規定されてもよい。
 また、CDRXの受信期間前の省電力信号/チャネルによってwakeupが端末20に通知され、さらにBWPの切り替えが同時に通知された場合、BWPの切り替えに関連づけて、非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の有無が変更されてもよいし、非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの有無又は設定が変更されてもよいし、セカンダリセルの状態が変更されてもよい。
 すなわち、CDRXの受信期間前の省電力信号/チャネルによってwakeupが端末20に通知され、さらにBWPの切り替えが同時に通知された場合、図3に示されるステップS11におけるBWPの切り替えによる動作と同様に、上記a)又はb)のようにセカンダリセルの動作が変更されてもよい。
 また、省電力信号/チャネルによってBWPの切り替えが端末20に通知される場合、BWPの切り替えに関連づけて、非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の有無が変更されてもよいし、非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの有無又は設定が変更されてもよいし、セカンダリセルの状態が変更されてもよい。
 すなわち、省電力信号/チャネルによってBWPの切り替えが通知される場合、図3に示されるステップS11におけるBWPの切り替えによる動作と同様に、上記a)又はb)のようにセカンダリセルの動作が変更されてもよい。
 なお、CDRXの受信期間前の省電力信号/チャネルによってwakeupが端末20に通知される場合は、上記の省電力信号/チャネルによってBWPの切り替えが通知される場合から除かれてもよいし、含まれてもよい。
 なお、CSI測定及びCSI報告の「CSI」とは、CQI(Channel quality indicator)、PMI(Precoding matrix indicator)、PTI(Precoding type indicator)、RI(Rank indicator)、LI(Layer indicator)、L1-RSRP(Reference signal received power)、CRI(CSI-RS resource indicator)、SSBRI(SS/PBCH block resource indicator)のうち1つ又は複数が含まれてもよい。
 なお、クロススロットスケジューリング(cross-slot scheduling)に関連する通知をトリガとして、端末20は、非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の有無を変更してもよいし、非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの有無又は設定を変更してもよいし、非アクティブ状態のセカンダリセルの状態を変更してもよい。クロススロットスケジューリングによる通知は、通信状況の変化を示してもよい。
 クロススロットスケジューリングに関連する通知は、プライマリセルにおける切り替えであってもよいし、プライマリセカンダリセルにおける切り替えであってもよいし、当該セカンダリセル又は他のセカンダリセルにおける切り替えであってもよい。クロススロットスケジューリングとは制御信号から異なるスロットにデータ信号をスケジューリングすることであり、クロススロットスケジューリングに関連する通知とは同一スロットスケジューリングとクロススロットスケジューリングの切り替えの通知であってもよいし、もしくは設定され得る最小のK_0値が1以上であるという通知であってもよい。K_0値とは制御信号で通知されるデータ信号スケジューリングのためのスロットオフセットである。
 上記のクロススロットスケジューリングに関連する通知は、BWP切り替えによって通知されてもよいし、省電力信号/チャネルによって通知されてもよいし、その他のL1、MAC又はRRC等の制御信号又はシグナリングにより通知されてもよい。
 なお、端末20は、上述したセカンダリセルにおける各動作の変更を適用するか否かを示すフラグをネットワークに通知してもよい。例えば、当該フラグは、UE能力(UE capability)であってもよい。
 上述の実施例により、端末20は、通信状況の変化に応じてセカンダリセルの動作を切り替えることで、動作の切り替えに伴う遅延を低減することができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、通信状況の変化に追随する動作切り替えを実行することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び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は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図5は、本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。図5に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図5に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の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、端末20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。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。受信部120は、端末20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、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、端末20のBWP設定、省電力信号又は省電力チャネルの設定、セカンダリセルの設定に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、セカンダリセル、BWP及び省電力信号送信に係る制御を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図6は、本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。図6に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図6に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の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、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220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220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、端末20のBWP設定、省電力信号又は省電力チャネルの設定、セカンダリセルの設定等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、セカンダリセル、BWP及び省電力信号送信に係る制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図5及び図6)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。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、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7は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末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及び端末20は、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、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を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及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等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フェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 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又はデータ等を、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、図5に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図6に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。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よい。
 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)等の少なくとも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)等と呼ばれてもよい。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等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)等の光ディスク、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、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。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。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 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、センサ等)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ランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、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及び端末20は、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)等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)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションによる通信をプライマリセル又はプライマリセカンダリセルと、セカンダリセルとにおいて実行する通信部と、前記プライマリセル、前記プライマリセカンダリセル又は前記セカンダリセルにおいて通信状況の変化が発生するとき、前記セカンダリセルに係る動作を変更する制御部とを有する端末が提供される。
 上記の構成により、端末20は、通信状況の変化に応じてセカンダリセルの動作を切り替えることで、動作の切り替えに伴う遅延を低減することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、通信状況の変化に追随する動作切り替えを実行することができる。
 前記通信状況の変化は、BWP(Band Widthpart)の切り替えであってもよい。当該構成により、端末20は、BWPの切り替えに応じてセカンダリセルの動作を切り替えることで、動作の切り替えに伴う遅延を低減することができる。
 前記セカンダリセルに係る動作の変更は、以下に示される1)-5)のいずれか又は複数であってもよい。
1)非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の開始又は停止
2)非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの開始又は停止
3)非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングに関連する設定の変更
4)非アクティブ状態のセカンダリセルの状態を休眠状態に変更
5)非アクティブ状態又は休眠状態のセカンダリセルの状態をアクティブ状態に変更
 当該構成により、端末20は、BWPの切り替えに応じてセカンダリセルの動作を切り替えることで、動作の切り替えに伴う遅延を低減することができる。
 前記通信状況の変化は、省電力信号による起動の通知であってもよい。当該構成により、端末20は、省電力信号による起動の通知に応じてセカンダリセルの動作を切り替えることで、動作の切り替えに伴う遅延を低減することができる。
 前記省電力信号による起動の通知は、以下に示される1)-6)のいずれか又は複数の情報を含んでもよい。
1)非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の有無
2)非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの有無
3)制御信号のモニタリングに関連する設定又は設定セットのうちいずれを使用するかを示す情報
4)非アクティブ状態のセカンダリセルの状態をアクティブ状態又は休眠状態に変更する指示
5)休眠状態のセカンダリセルの状態をアクティブ状態に変更する指示
6)セカンダリセルの状態をいずれの状態に変更するかを示す情報
 当該構成により、端末20は、省電力信号による起動の通知に応じてセカンダリセルの動作を切り替えることで、動作の切り替えに伴う遅延を低減することができる。
 前記通信状況の変化は、クロススロットスケジューリングの通知であってもよい。当該構成により、端末20は、クロススロットスケジューリングの通知に応じてセカンダリセルの動作を切り替えることで、動作の切り替えに伴う遅延を低減することができる。
 前記セカンダリセルに係る動作の変更は、以下に示される1)-4)のいずれか又は複数であってもよい。
1)非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の有無
2)非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの有無
3)非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの設定変更
4)非アクティブ状態のセカンダリセルの状態の変更
 当該構成により、端末20は、クロススロットスケジューリングの通知に応じてセカンダリセルの動作を切り替えることで、動作の切り替えに伴う遅延を低減することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションによる通信をプライマリセル又はプライマリセカンダリセルと、セカンダリセルとにおいて実行する通信手順と、前記プライマリセル、前記プライマリセカンダリセル又は前記セカンダリセルにおいて通信状況の変化が発生するとき、前記セカンダリセルに係る動作を変更する制御手順とを端末が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、端末20は、通信状況の変化に応じてセカンダリセルの動作を切り替えることで、動作の切り替えに伴う遅延を低減することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、通信状況の変化に追随する動作切り替えを実行することができる。
 (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及び端末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。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/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)メッセージ等であってもよい。
 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。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、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。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、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、他のネットワークノードは、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。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、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。
 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」、「基地局装置」、「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、複数の端末20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、上述の基地局10が有する機能を端末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、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 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。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 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、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジ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、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 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。
 なお、本開示において、送信部210及び受信部220は、通信部の一例である。Wakeupは、起動の一例である。
 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    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   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 (8)

  1.  キャリアアグリゲーションによる通信をプライマリセル又はプライマリセカンダリセルと、セカンダリセルとにおいて実行する通信部と、
     前記プライマリセル、前記プライマリセカンダリセル又は前記セカンダリセルにおいて通信状況の変化が発生するとき、前記セカンダリセルに係る動作を変更する制御部とを有する端末。
  2.  前記通信状況の変化は、BWP(Band Widthpart)の切り替えである請求項1記載の端末。
  3.  前記セカンダリセルに係る動作の変更は、以下に示される1)-5)のいずれか又は複数である請求項2記載の端末。
    1)非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の開始又は停止
    2)非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの開始又は停止
    3)非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングに関連する設定の変更
    4)非アクティブ状態のセカンダリセルの状態を休眠状態に変更
    5)非アクティブ状態又は休眠状態のセカンダリセルの状態をアクティブ状態に変更
  4.  前記通信状況の変化は、省電力信号による起動の通知である請求項1記載の端末。
  5.  前記省電力信号による起動の通知は、以下に示される1)-6)のいずれか又は複数の情報を含む請求項4記載の端末。
    1)非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の有無
    2)非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの有無
    3)制御信号のモニタリングに関連する設定又は設定セットのうちいずれを使用するかを示す情報
    4)非アクティブ状態のセカンダリセルの状態をアクティブ状態又は休眠状態に変更する指示
    5)休眠状態のセカンダリセルの状態をアクティブ状態に変更する指示
    6)セカンダリセルの状態をいずれの状態に変更するかを示す情報
  6.  前記通信状況の変化は、クロススロットスケジューリングの通知である請求項1記載の端末。
  7.  前記セカンダリセルに係る動作の変更は、以下に示される1)-4)のいずれか又は複数である請求項6記載の端末。
    1)非アクティブ状態のセカンダリセルにおけるCSI測定及びCSI報告の有無
    2)非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの有無
    3)非アクティブ状態のセカンダリセルにおける制御信号のモニタリングの設定変更
    4)非アクティブ状態のセカンダリセルの状態の変更
  8.  キャリアアグリゲーションによる通信をプライマリセル又はプライマリセカンダリセルと、セカンダリセルとにおいて実行する通信手順と、
     前記プライマリセル、前記プライマリセカンダリセル又は前記セカンダリセルにおいて通信状況の変化が発生するとき、前記セカンダリセルに係る動作を変更する制御手順とを端末が実行する通信方法。
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