WO2021064875A1 - 端末及び送信方法 - Google Patents

端末及び送信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2021064875A1
WO2021064875A1 PCT/JP2019/038807 JP2019038807W WO2021064875A1 WO 2021064875 A1 WO2021064875 A1 WO 2021064875A1 JP 2019038807 W JP2019038807 W JP 2019038807W WO 2021064875 A1 WO2021064875 A1 WO 2021064875A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
random access
terminal
access preamble
index
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/038807
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
知也 小原
高橋 秀明
明人 花木
浩樹 原田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to EP19947783.7A priority Critical patent/EP4040884A4/en
Priority to CN201980100927.3A priority patent/CN114503724A/zh
Priority to US17/754,283 priority patent/US20220338272A1/en
Priority to PCT/JP2019/038807 priority patent/WO2021064875A1/ja
Priority to JP2021550822A priority patent/JP7366145B2/ja
Publication of WO2021064875A1 publication Critical patent/WO2021064875A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure
    • H04W74/0841Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure with collision treatment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0866Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a dedicated channel for access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/008Transmission of channel access control information with additional processing of random access related information at receiving side
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0866Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a dedicated channel for access
    • H04W74/0891Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a dedicated channel for access for synchronized access

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a transmission method in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • 5G 5th Generation Partnership Project
  • the study of the so-called wireless communication method is in progress.
  • various wireless technologies are being studied in order to satisfy the requirement that the delay of the wireless section be 1 ms or less while achieving a throughput of 10 Gbps or more.
  • the dl-UL-TransmissionPeriodity of TDD-UL-DL-pattern was 0.5 ms, 0.625 ms, 1 ms, 1.25 ms, 2 ms, 2.5 ms, 5 ms, and 10 ms at the beginning of the formulation of the Release 15 specification.
  • 3 ms and 4 ms have been set as dl-UL-TransmissionPeriodity since the specifications in September 2018. Has been added.
  • 3GPP TS38.211 V15.6.0 (2019-06) 3GPP TS36.211 V15.6.0 (2019-06) 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting # 103, R2-183303, Gothenburg, Sweden, 20-24 August 2018 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting NR Ad hoc 1807, R2-1810963, Montreal, Canada, 2nd-6th July 2018 3GPP TSG-RAN WG2 # 103, R2-183279, Gothenburg, Sweden, 20-24 August, 2018
  • a receiving unit that receives an index that specifies setting information for transmitting a random access preamble and a resource in a time domain for the receiving unit to transmit the random access preamble are specified.
  • a terminal comprising a control unit, is provided that replaces and sets resources in the time domain specified by additional information.
  • the wireless communication system in the following embodiment basically conforms to NR, but this is an example, and the wireless communication system in the present embodiment is a wireless communication system other than NR in a part or all of the wireless communication system. It may be compliant with a communication system (eg LTE).
  • a communication system eg LTE
  • FIG. 1 shows a configuration diagram of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system according to the present embodiment includes a terminal (user device) 10 and a base station 20.
  • FIG. 1 shows one terminal 10 and one base station 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the terminal 10 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), and is wirelessly connected to the base station 20 by a wireless communication system. Use the various communication services provided.
  • the base station 20 is a communication device that provides one or more cells and wirelessly communicates with the terminal 10. Both the terminal 10 and the base station 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Further, the terminal 10 may be referred to as a UE, and the base station 20 may be referred to as an eNB.
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system or an FDD (Frequency Division Duplex) system.
  • Random access procedure An example of the random access procedure in the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the procedure shown in FIG. 2 may be referred to as initial access.
  • the base station 20 transmits a Synchronization Signals and Physical Broadcast Channel (SS / PBCH) block (also referred to as SSB) at a predetermined cycle, and the terminal 10 receives the SS / PBCH block (S11).
  • SS / PBCH Synchronization Signals and Physical Broadcast Channel
  • the SS / PBCH block contains a synchronization signal, some of the system information required for initial access (system frame number (SFN), information required to read the rest of the system information, etc.).
  • SIB1 System Information Block 1
  • Msg2 includes a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) used for scheduling and a Physical Downlink Shared Channel (PSDCH) that carries actual information, unless otherwise specified.
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • PSDCH Physical Downlink Shared Channel
  • the terminal 10 that has received the RA response transmits the Message 3 (Msg3) including the predetermined information to the base station 20 (step S15).
  • Message 3 is, for example, RRC connection request.
  • the base station 20 that has received the Message 3 transmits the Message 4 (Msg 4, eg, RRC connection setup) to the terminal 10 (S16).
  • the terminal 10 confirms that the above-mentioned predetermined information is included in the Message 4, it recognizes that the Message 4 is the Message 4 addressed to itself corresponding to the above Message 3, completes the random access procedure, and performs the RRC.
  • Establish a connection (S17).
  • FIG. 2 shows an example in which Message 3 and Message 4 are transmitted, but this is only an example.
  • the technique according to the present embodiment can also be applied to a random access procedure in the case where Message 3 and Message 4 are not transmitted.
  • Non-Patent Document 1 stipulates that the random access preamble can be transmitted only in the time resource specified by the parameter plac-ConfigIndex of the upper layer.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a table of random access settings (Random access connections) specified by patch-Configuration Index in the case of Frequency Range (FR) 1 and TDD.
  • the base station 20 notifies the terminal 10 of a value 0 as PRACH Configuration Index.
  • the terminal 10 that has received the value 0 as the PRACH Configuration Index has a preamble format of 0, a random access preamble transmission opportunity cycle of 160 ms, and a random access preamble transmission opportunity of 10 ms wireless frame (radio). It can be detected that the subframe 9 is one of the subframes 0 to 9 included in the frame).
  • the cycle of the random access preamble transmission opportunity when the value of PRACH Configuration Index is 1 is 80 ms, and the cycle of the random access preamble transmission opportunity when the value of PRACH Configuration Index is 2. Is 40 ms, and the period of transmission opportunity of the random access preamble when the value of PRACH Configuration Index is any of 3 to 6 is 20 ms.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of an Uplink-downlink configuration corresponding to the LTE Time Division Duplex (TDD) system.
  • a 10 ms radio frame contains 10 1 ms subframes, and each subframe is either a downlink subframe (displayed as D) or an uplink subframe (with U). (Displayed) or a special subframe (displayed as S).
  • the dl-UL-TransmissionPeriodity of TDD-UL-DL-pattern was 0.5ms, 0.625ms, 1ms, 1.25ms, 2ms, 2.5ms, 5ms, and 10ms at the beginning of the development of the 3GPP Release 15 specifications. It was.
  • the LTE TDD system and the NR TDD system align the timing of radio frames and perform communication using a common frequency band, one communication system gives to the other communication system. Interference needs to be suppressed. For example, if the LTE TDD subframe is assigned to the downlink at a certain timing, and the NR TDD subframe is assigned to the uplink at that timing, the transmission of the NR uplink is performed on the LTE downlink. It can cause great interference with reception. Therefore, when the LTE TDD method and the NR TDD method are used in a common frequency band, both the LTE TDD subframe and the NR TDD subframe at the same timing as the LTE TDD subframe go up. It is expected to be assigned to a link or both to a downlink.
  • the timing of the radio frame of the LTE TDD system and the timing of the radio frame of the NR TDD system are aligned, and spectrum sharing is performed in the LTE system and the NR system.
  • 2 is set as the Uplink-downlink configuration shown in FIG.
  • the subframes assigned to the uplink are subframes 2 and 7.
  • the terminal 10 transmits the random access preamble in the NR system, it is assumed that the terminal 10 transmits the random access preamble in the subframe 2 and / or the subframe 7.
  • the subframes for transmitting the random access preamble are 9 and 4, and it is assumed that the subframes 2 and 7 are specified. It has not been.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of Proposal 1.
  • the table that specifies the random access setting shown in FIG. 3 is used as it is (the table itself shown in FIG. 3 is not changed).
  • the base station 20 notifies the terminal 10 of the index of any one of PRACH Configuration Index 0 to 6 of the table shown in FIG.
  • the base station 20 notifies the terminal 10 of the subframe number designating the transmission opportunity of the random access preamble by RRC signaling.
  • the terminal 10 does not apply the subframe number specified in the table shown in FIG. 3, but applies the subframe number received from the base station 20 as a transmission opportunity of the random access preamble.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a RACH-ConfigGeneric information element that can be used when the base station 20 notifies the terminal 10 of the subframe number that specifies the transmission opportunity of the random access preamble.
  • the value of the field-Subframe field included in the RACH-ConfigGeneric information element shown in FIG. 6 may specify the number of the subframe in which the random access preamble can be transmitted.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of changing the specifications corresponding to Proposal 1.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of Proposal 2.
  • the table that specifies the random access setting shown in FIG. 3 is used as it is (the table itself shown in FIG. 3 is not changed).
  • the base station 20 notifies the terminal 10 of the index of any one of PRACH Configuration Index 0 to 6 of the table shown in FIG.
  • the base station 20 uses RRC signaling to terminal an offset between the subframe number specified in the table of FIG. 3 and the subframe number in which the random access preamble can actually be transmitted.
  • the terminal 10 can transmit a random access preamble to the number obtained by applying the modulo10 operation to the value obtained by adding the offset value to the subframe number specified in the table shown in FIG. Set as a subframe number.
  • the base station 20 transmits a value 0 to the terminal 10 as a PRACH Configuration Index. Further, the base station 20 sets 8 as an offset value between the subframe number specified in the table of FIG. 3 and the subframe number in which the random access preamble can actually be transmitted. Notify the terminal 10 by RRC signaling.
  • the terminal 10 sets the offset between the subframe number specified in the table of FIG. 3 and the subframe number in which the base station 20 can actually transmit the random access preamble.
  • It is a figure which shows the example of the RACH-ConfigGeneric information element which can be used when notifying.
  • the value of the field-Subframe field included in the RACH-ConfigGeneric information element shown in FIG. 9 enables the subframe number specified in the table of FIG. 3 and the actual random access preamble to be transmitted.
  • An offset from the subframe number may be specified.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of changing the specifications corresponding to the proposal 2.
  • PRACH Configuration Index Alt may be defined as an index different from the PRACH Configuration Index shown in FIG.
  • the base station 20 may set any value from 0 to 6 as the PRACH Configuration Index Alt, and then notify the terminal 10 of the PRACH Configuration Index Alt by RRC signaling. Then, the base station 20 may notify the terminal 10 of the subframe number 2 or 7 by RRC signaling. In this case, without changing the table itself in FIG.
  • the legacy terminal does not read the PRACH Configuration Index, but only the PRACH Configuration Index. Therefore, the legacy terminal and the terminal 10 corresponding to the method of Proposal 3 are used.
  • different PRACH Definition Indexes can be applied, and the legacy terminal and the terminal 10 corresponding to the method of Proposal 3 can coexist.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a RACH-ConfigGeneric information element that can be used when the base station 20 notifies the terminal 10 of the PRACH Configuration Index Alt and the subframe number.
  • the base station 20 sets the value of the field of the patch-ConfigurationIndexAlt included in the RACH-ConfigGeneric information element shown in FIG. 11 to any one of 0 to 6, and sets the subframe number (the patch-of FIG. 11).
  • the terminal 10 is set to random access corresponding to any of PRACH Configuration Index 0 to 6 shown in FIG. 3, and only the subframe number is set. Can be set to 2 or 7 instead of 9.
  • the terminal 10 when the terminal 10 receives the PRACH-ConfigGeneric information element, it determines whether or not the field of prac-ConfigurationIndexAlt is included. In response to detecting that the PRACH-ConfigGeneric information element includes the field of prac-ConfigationIndexAlt, the terminal 10 has any one of 0 to 6 set in the field of pracch-ConfigationIndexAlt. Get the value and get 2 or 7 as the subframe number. As a result, the terminal 10 sets the random access resource corresponding to the PRACH Configuration Index corresponding to the value set in the field of the patch-Configuration Index, and sets the random access preamble as the subframe number capable of transmitting the random access preamble. It is possible to set 2 or 7.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of changing the specifications corresponding to the proposal 3.
  • PRACH Configuration Index Alt may be defined as an index different from the PRACH Configuration Index shown in FIG.
  • the base station 20 may set any value from 0 to 6 as the PRACH Configuration Index Alt, and then notify the terminal 10 of the PRACH Configuration Index Alt by RRC signaling.
  • the base station 20 then RRC-signals the offset between the subframe numbers specified in the table of FIG. 3 and the subframe numbers that are actually capable of transmitting random access preambles. Notifies the terminal 10 with. In this case, without changing the table itself in FIG.
  • the legacy terminal does not read the PRACH Configuration Index, but only the PRACH Configuration Index. Therefore, the legacy terminal and the terminal 10 corresponding to the method of Proposal 3 are used.
  • different PRACH Definition Indexes can be applied, and the legacy terminal and the terminal 10 corresponding to the method of Proposal 3 can coexist.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a RACH-ConfigGeneric information element that can be used when the base station 20 notifies the terminal 10 of the PRACH Configuration Index Alt and the subframe number.
  • the base station 20 sets the value of the field of patch-ConfigurationIndexAlt included in the RACH-ConfigGeneric information element shown in FIG. 11 to any one of 0 to 6, and sets the offset value of the subframe number (FIG. 13).
  • the terminal 10 is set to random access corresponding to any of PRACH Configuration Index 0 to 6 shown in FIG. Only the frame number can be set to 2 or 7 instead of 4 or 9.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of changing the specifications corresponding to the proposal 4.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of Proposal 5. 256 to 271 are added as PRACH Configuration Indexes to the table shown in FIG. 15, and any of Index 256 to 269 corresponds to any of PRACH Configuration Indexes 0 to 6 and a subframe. It is possible to specify a random access setting where only the number is 2 or 7 instead of 4 or 9. Further, the base station 20 can notify the terminal 10 of the PRACH Configuration Index having a value of 256 or more in the RACH-ConfigGeneric information element that can be used when notifying the PRACH Configuration Index. Extensions may be made to do so.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a RACH-ConfigGeneric information element that can be used when the base station 20 notifies the terminal 10 of the PRACH Configuration Index. It is possible to notify the PRACH Configuration Index having a value of 256 or more by the field of prach-ConfigurationIndex-v16xy included in the RACH-ConfigGeneric information element shown in FIG.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of changing the specifications corresponding to the proposal 5.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of Proposal 6.
  • a table corresponding to the table for specifying the random access setting shown in FIG. 3 and in which the subframe number 2 or 7 can be specified as the subframe in which the random access preamble can be transmitted is newly specified.
  • the indexes 0 to 6 which correspond to the PRACH Configuration Index shown in FIG. 3 and the subframe number 2 can be specified, and the PRACH Configuration Index shown in FIG. 3 correspond to the subframe. Indexes 7 to 13 that can specify the number 7 are specified.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of a RACH-ConfigGeneric information element that can be used when the base station 20 notifies the terminal 10 of the PRACH Configuration Index.
  • the field of prach-ConfigurationIndex Alt included in the RACH-ConfigGeneric information element shown in FIG. 19 corresponds to the PRACH Configuration Index shown in FIG. 3, and the subframe number 2 or 7 can be specified. It will be possible.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of changing the specifications corresponding to the proposal 6.
  • the resource in the NR time domain specified by PRACH Configuration Index which is capable of transmitting the random access preamble, is the resource in the NR time domain, which is unpaired spectrum.
  • TDD time division duplex transmission of LTE
  • the UE capacity corresponding to the extension of the above-mentioned proposals 1 to 6 may be specified.
  • a connected mode terminal 10 for example, a terminal 10 compatible with EN-DC, a RACH-Connect Generic based on any one of Proposals 1 to 6 is applied to the terminal 10 by RRC signaling based on the UE capacity. May be set.
  • the offset applied to the subframe number is notified to all the entries in the RACH configuration table (table for specifying the random access setting).
  • the change affects all entries of RACH configuration table (256 indexes exist in one table), and there is a possibility that the impact on the implementation of the terminal 10 will be large.
  • the RACH configuration table may be notified by RRC of a new offset to be applied to the subframe number. At that time, the applicable entries and / or tables may be limited.
  • the terminal 10 may apply the offset applied to the subframe number only to a specific entry (for example, an entry with indexes 0 to 6) in the RACH configuration table.
  • the terminal 10 may use an existing table as the RACH configuration table, or may use a table separately notified by RRC. Even when using a table separately notified by the RRC, the terminal 10 may apply the offset applied to the subframe number only to a specific entry in the RACH configuration table notified by the RRC.
  • Some of the above-mentioned parameters are, for example, a premium format, a RACH configuration symbol (a cycle notified as x in the RACH configuration symbol), and a SFN (RACH configuration notification system) arranged in the RACH configuration symbol.
  • Frame number subframe number (subframe number), start symbol in one slot (starting symbol), number of PRACH slots in the subframe (number of PRACH slots within a subframe), PRACH in the time area in the PRACH slot.
  • the number of, PRACH duration, etc. may be used.
  • the value of the parameter that can be notified for overwriting or change may be all possible values that can be notified. Alternatively, the value of a parameter that can be notified for overwriting or modification may be limited by specification to only some of the possible values that can be notified.
  • the terminal 10 may apply the value of the parameter notified for overwriting or change only to the indexes 0 to 6 of the RACH configuration table.
  • the terminal 10 may notify as UE capability whether or not the notified offset value can be applied to the subframe number of the RACH configuration table.
  • An additional or alternative table and / or entry to which the notified offset value can be applied ie, the range to which the offset value can be applied) may be specified, and the terminal 10 sets the notified offset value.
  • Applicable tables and / or entries may be notified as UE offset.
  • the notified offset value cannot be applied to the subframe number of the RACH configuration table
  • the notified offset value can be applied to the subframe number of some entries of the RACH configuration table
  • Three or more patterns may be specified, such that the notified offset value can be applied to the subframe numbers of all entries of the RACH configuration table.
  • the terminal 10 may notify any one of the three or more patterns.
  • the terminal 10 can notify the network side of the UE capacity before the initial PRACH transmission. Therefore, the UE capacity may be limited to the NSA terminal 10. Alternatively, the UE capacity may be the UE capacity for both the stand-alone (SA) terminal 10 and the NSA terminal 10. When the above-mentioned UE capacity is applied to the terminal 10 of the SA, the application of the above-mentioned UE capacity may be excluded at the time of initial access before the notification of the UE capacity.
  • SA stand-alone
  • the terminal 10 notifies as UE capability whether or not the function of overwriting or changing some parameters of the corresponding RACH configuration table can be applied by some parameters of the RACH configuration table separately notified by RRC. You may. Additional or alternative, even if some parameters of the RACH configuration table separately notified by the RRC specify tables and / or entries (ie, overrideable or modifiable ranges) to be overwritten or modified. Frequently, the terminal 10 may notify the table and / or entry to be overwritten or changed by some parameters of the RACH configuration table separately notified by the RRC as UE capacity.
  • the above UE capacity may be a UE capacity limited to only the NSA terminal 10.
  • the UE capacity may be the UE capacity for both the stand-alone (SA) terminal 10 and the NSA terminal 10.
  • SA stand-alone
  • the application of the above-mentioned UE capacity may be excluded at the time of initial access before the notification of the UE capacity.
  • the subframe number may be changed to 2 and / or 7 for entries 0 to 6 of RACH configuration table.
  • RACH configuration table (a table that specifies random access settings) shown in FIG. 3, add 2 and / or 7 in addition to the existing subframe numbers. You may.
  • the RACH resource other than the assumed RACH resource is invalidated.
  • the subframe number is 9) of the RACH configuration table (table for specifying the random access setting) shown in FIG. 3, the subframe number is used. May be changed to 7 or 7 may be added (subframe numbers will be 7 or 7 and 9). In addition, the subframe number may be changed to 2 or 2 may be added to the entries of indexes 5 to 6 of the RACH configuration table (in these entries, the subframe number is 4). It may be (subframe numbers will be 2 or 2 and 4).
  • the existing RACH configuration table described above may be, for example, the RACH configuration table of Release 15 of 3GPP.
  • the RACH configuration table in which the contents of some entries of the existing RACH configuration table have been changed may be the RACH configuration table of 3GPP release 16 or the RACH configuration table released after 3GPP release 16. There may be.
  • the base station 20 uses the RACH signaling table of 3GPP release 15 or the RACH signaling table of 3GPP release 16 (or the RACH signaling table released after 3GPP release 16) for the terminal 10. It may be notified whether to do so (for example, it may be notified by 1-bit RRC signaling).
  • a UE capacity indicating that it is possible to use the RACH configuration table of 3GPP release 16 (or the RACH configuration table released after 3GPP release 16) may be specified, and the terminal 10 is described above. UE capacity may be notified.
  • the above UE capacity may be a UE capacity limited to only the NSA terminal 10.
  • the UE capacity may be the UE capacity for both the stand-alone (SA) terminal 10 and the NSA terminal 10.
  • SA stand-alone
  • the application of the above-mentioned UE capacity may be excluded at the time of initial access before the notification of the UE capacity.
  • the NR system when the timing of the TDD UL DL configuration is matched between the LTE TDD system and the NR TDD system, the NR system has a RACH of 20 ms, 40 ms, 80 ms, or 160 ms. It is possible to deal with the cycle.
  • the terminal 10 and the base station 20 have all the functions described in the present embodiment. However, the terminal 10 and the base station 20 may have only a part of all the functions described in the present embodiment.
  • the terminal 10 and the base station 20 may be collectively referred to as a communication device.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 10. As shown in FIG. 21, the terminal 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, and a control unit 130.
  • the functional configuration shown in FIG. 21 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 transmitter 110 may be referred to as a transmitter
  • the receiver 120 may be referred to as a receiver.
  • the transmission unit 110 creates a transmission from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal. Further, the transmission unit 110 can form one or a plurality of beams.
  • 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 terminal 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.
  • the receiving unit 120 of the terminal 10 receives a signal including the PRACH Configuration Index transmitted from the base station 20.
  • the control unit 130 of the terminal 10 sets the preamble format corresponding to the value of the PRACH Configuration Index received by the reception unit 120, the cycle of the random access preamble transmission opportunity, and the subframe number including the random access preamble transmission opportunity. ..
  • the transmission unit 110 of the terminal 10 transmits the random access preamble to the base station 20 according to the random access setting set by the control unit 130.
  • the receiving unit 120 of the terminal 10 receives a signal including the PRACH Configuration Index transmitted from the base station 20.
  • the receiving unit 120 of the terminal 10 receives an additional signal including a subframe number that specifies a transmission opportunity for the random access preamble.
  • the control unit 130 of the terminal 10 sets the cycle of the transmission opportunity of the preamble format and the random access preamble corresponding to the value of the PRACH Signalation Index received by the reception unit 120, but the reception unit 120 describes the transmission opportunity of the random access preamble. Sets the subframe number specified by the additional signal received by.
  • the receiving unit 120 of the terminal 10 receives a signal including the PRACH Configuration Index transmitted from the base station 20. Further, the receiving unit 120 of the terminal 10 has a subframe number specified by the PRACH Configuration Index received by the receiving unit 120 and a subframe number capable of actually transmitting the random access preamble. Receive additional signals, including offsets between.
  • the control unit 130 of the terminal 10 sets the cycle of the transmission opportunity of the preamble format and the random access preamble corresponding to the value of the PRACH Signalation Index received by the reception unit 120, but the reception unit 120 describes the transmission opportunity of the random access preamble. Sets the subframe number specified by the additional signal received by.
  • the receiving unit 120 of the terminal 10 receives a signal including an alternative PRACH Configuration Index transmitted from the base station 20.
  • the receiving unit 120 of the terminal 10 receives an additional signal including a subframe number that specifies a transmission opportunity for the random access preamble.
  • the control unit 130 of the terminal 10 sets the transmission opportunity cycle of the random access preamble, which is the preamble format specified by the normal PRACH Configuration Index corresponding to the value of the alternative PRACH Signalation Index received by the reception unit 120.
  • the subframe number specified by the additional signal received by the receiver 120 is set.
  • the receiving unit 120 of the terminal 10 receives a signal including an alternative PRACH Configuration Index transmitted from the base station 20. Further, the receiving unit 120 of the terminal 10 actually transmits the random access preamble and the subframe number specified by the normal PRACH Configuration Index corresponding to the value of the alternative PRACH Configuration Index received by the receiving unit 120. It receives an additional signal containing an offset from the subframe number that is allowed.
  • the control unit 130 of the terminal 10 sets the transmission opportunity cycle of the random access preamble, which is the preamble format specified by the normal PRACH Configuration Index corresponding to the value of the alternative PRACH Signalation Index received by the reception unit 120. For the transmission opportunity of the random access preamble, the subframe number specified by the additional signal received by the receiver 120 is set.
  • the receiving unit 120 of the terminal 10 receives a signal including the added PRACH Configuration Index transmitted from the base station 20.
  • the control unit 130 of the terminal 10 serves as a preamble format, a random access preamble transmission opportunity cycle, and a random access preamble transmission opportunity corresponding to the added PRACH Configuration Index value received by the reception unit 120. Set the subframe number.
  • a second table may be specified that includes a second set of PRACH Configuration Indexes that specifies subframe numbers other than those specified in the first set of regular PRACH Configuration Indexes.
  • the receiving unit 120 of the terminal 10 receives a signal including the PRACH Configuration Index of any of the second sets transmitted from the base station 20.
  • the control unit of the terminal 10 has a preamble format, a random access preamble transmission opportunity cycle, and a random access preamble transmission corresponding to the value of any PRACH Configuration Index in the second set received by the reception unit 120. Set the subframe number as an opportunity.
  • the receiving unit 120 of the terminal 10 receives information indicating an offset applied to the subframe number, and the control unit 130 of the terminal 10 sets the offset applied to the subframe number to a specific entry (for example, in the RACH configuration table). , Indexes 0 to 6 entries).
  • the receiving unit 120 of the terminal 10 may separately receive some parameters notified to the terminal 10 by the RACH configuration table via an RRC message.
  • the control unit 130 of the terminal 10 may limit applicable entries and / or tables for some parameters separately notified by RRC.
  • the transmission unit 110 of the terminal 10 may notify as UE capability whether or not the notified offset value can be applied to the subframe number of the RACH configuration table.
  • the transmission unit 110 of the terminal 10 can apply a function of overwriting or changing some parameters of the corresponding RACH configuration table by using some parameters of the RACH configuration table separately notified by RRC. It may be notified as UE parameter.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 20.
  • the base station 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, and a control unit 230.
  • the functional configuration shown in FIG. 22 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 transmitter 210 may be referred to as a transmitter, and the receiver 220 may be referred to as a receiver.
  • the transmission unit 210 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 10 side and transmitting the signal wirelessly. Further, the transmission unit 210 forms one or a plurality of beams.
  • the receiving unit 220 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 10 and acquiring information of, for example, 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 base station 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 control unit 230 of the base station 20 selects the PRACH Configuration Index that specifies the random access setting to be set in the terminal 10.
  • the transmission unit 210 of the base station 20 transmits a signal including the PRACH Configuration Index selected by the control unit 230 to the terminal 10.
  • the control unit 230 of the base station 20 changes the subframe number that specifies the transmission opportunity of the random access preamble set by the PRACH Configuration Index to be transmitted to the terminal 10, the changed subframe number is changed.
  • the designated information is generated, and the transmission unit 210 transmits a signal including the information for designating the changed subframe number to the terminal 10.
  • 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 limited to 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.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the terminal 10 and the base station 20 according to the present embodiment.
  • the terminal 10 and the base station 20 described above may each be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the terminal 10 and the base station 20 may be configured to include one or more of the devices shown in 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 terminal 10 and the base station 20, the processor 1001 performs calculations by loading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls communication by the communication device 1004. , It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • 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 a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 130 of the terminal 10 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the above-mentioned various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 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, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 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 memory 1002 and the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • 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 memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the terminal 10 and the base station 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), and 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.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • a receiver that receives an index that specifies configuration information for sending a random access preamble, and additional information that specifies resources in the time domain for the receiver to send the random access preamble, and When the index is included in a specific numerical range, the time domain resource for transmitting the random access preamble included in the setting information specified by the index is the time specified by the additional information.
  • a terminal provided with a control unit, which is set by replacing the resources in the area.
  • the time domain resource for transmitting the random access preamble included in the default setting information for transmitting the random access preamble is the time domain for transmitting the downlink in other communication systems. It is possible to set the resource in the time domain for transmitting the random access preamble to the resource in the other time domain specified by the additional information when it overlaps with the timing of the resource in. Other communication systems by sending random access preambles by matching the time domain resources specified by the additional information with the timing of the time domain resources for uplink transmissions in other communication systems. It is possible to reduce the influence of interference with the system. Further, since only the setting information corresponding to the index of a specific numerical range in the RACH configuration table is changed, the impact on the implementation of the terminal can be reduced.
  • the resource in the time domain for transmitting the random access preamble is a resource in units of subframes, and the additional information includes the number of the subframe for transmitting the random access preamble and the setting information. You may specify any one of the offset values between the subframe number specified by and the subframe number that can actually transmit the random access preamble.
  • the control unit receives additional information about one or more parameters of the setting information for the receiving unit to transmit the random access preamble, and the index is included in a specific numerical range.
  • the one or a plurality of parameters included in the setting information specified by the index may be rewritten based on the additional information.
  • the control unit may set capacity information indicating whether or not one or a plurality of parameters of the setting information for transmitting the random access preamble can be changed based on the information separately notified.
  • the terminal can change one or more parameters of the setting information for transmitting the random access preamble based on, for example, the information separately notified by the RRC signaling message. It is possible to notify the base station of the indicated capacity information.
  • a control unit that includes a set of setting information for transmitting a random access preamble and selects one or a plurality of tables that determine the correspondence between each information element in the set of setting information and an index. And a receiving unit that receives a parameter instructing a change in the set of setting information, the control unit sets the setting information included in the selected table based on the parameters received by the receiving unit.
  • a terminal that changes the information element corresponding to each index included in a specific numerical range. According to the above configuration, for example, the terminal can autonomously select any one of the 3GPP release 15 RACH configuration table and the 3GPP release 16 RACH configuration table. Furthermore, it is possible to make a limited range of changes to the selected RACH configuration table index 0 to 6 entries, for example, adding 2 and / or 7 in addition to the existing subframe number. Become.
  • the time domain resource for transmitting the random access preamble included in the setting information specified by the index is replaced with the time domain resource specified by the additional information.
  • Communication method by terminal including steps and steps to set.
  • the time domain resource for transmitting the random access preamble included in the default setting information for transmitting the random access preamble is the time domain for transmitting the downlink in other communication systems. It is possible to set the resource in the time domain for transmitting the random access preamble to the resource in the other time domain specified by the additional information when it overlaps with the timing of the resource in.
  • 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 terminal 10 and the base station 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 terminal 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station 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®), 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 20 in the present disclosure may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station 20 and other network nodes other than the base station 20 (for example,). , MME, S-GW, etc., 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 20 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 true / false 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 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.
  • At least one of a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • 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 terminal, 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 user terminals (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 user terminal 10 may have the function of the base station 20 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 20 may have the functions of the user terminal 10 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 radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transition Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception. It may indicate at least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.). Slots may be unit of time based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain.
  • 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 referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as TTI
  • 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 user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be 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 subcarrier 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 Elements).
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the bandwidth portion (BWP: Bandwidth Part) (which may also be referred to as partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common RBs (common resources blocks) for a certain neurology in a carrier. Good.
  • 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 the like 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”.
  • Terminal 110 Transmitter 120 Receiver 130 Control 20
  • Base station 210 Transmitter 220 Receiver 230
  • Control 1001 Processor 1002 Memory
  • Storage 1004 Communication device
  • Input device 1006 Output device

Abstract

ランダムアクセスプリアンブルを送信するための設定情報を指定するインデックスを受信する受信部と、前記受信部が前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースを指定する追加的な情報を受信し、かつ前記インデックスが特定の数値範囲に含まれる場合に、前記インデックスにより指定される前記設定情報に含まれる前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースを、前記追加的な情報により指定される時間領域のリソースに置き換えて設定する、制御部と、を備える、端末。

Description

端末及び送信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び送信方法に関連するものである。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、NR(New Radio)あるいは5Gと呼ばれる無線通信方式の検討が進んでいる。NRでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。
 TDD-UL-DL-patternのdl-UL-TransmissionPeriodicityは、リリース15仕様の策定当初は、0.5ms、0.625ms、1ms、1.25ms、2ms、2.5ms、5ms、10msであった。これに対して、LTEのTDD configuration1、2、及び4とDL/ULの切り替えタイミングの同期を可能とするために、2018年9月の仕様書以降、dl-UL-TransmissionPeriodicityとして、3ms及び4msが追加されている。
3GPP TS38.211 V15.6.0(2019-06) 3GPP TS36.211 V15.6.0(2019-06) 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #103、R2-1813303、Gothenburg、Sweden、20-24 August 2018 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting NR Adhoc 1807、R2-1810963、Montreal、Canada、2nd-6th July 2018 3GPP TSG-RAN WG2#103、R2-1813279、Gothenburg、Sweden、20-24 August、2018
 LTEのシステム及びNRのシステムで、spectrum sharingを行うこと、すなわち、共通の周波数帯域を使用することが想定されている。このように、LTEのTDDシステム及びNRのTDDシステムで無線フレームのタイミングを揃え、かつ共通の周波数帯域を使用して通信を行う場合には、一方の通信システムが他方の通信システムに対して与える干渉を抑制する必要がある。例えば、あるタイミングにおいて、LTEのTDDのサブフレームを下りリンクに割り当て、かつ当該タイミングにおいて、NRのTDDのサブフレームを上りリンクに割り当てた場合、NRの上りリンクの送信は、LTEの下りリンクの受信に対して大きな干渉を与える可能性がある。
 端末がランダムアクセスプリアンブルを送信する場合に、他のシステムに対して与える干渉を抑制する方法が必要とされている。
 本発明の一態様によれば、ランダムアクセスプリアンブルを送信するための設定情報を指定するインデックスを受信する受信部と、前記受信部が前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースを指定する追加的な情報を受信し、かつ前記インデックスが特定の数値範囲に含まれる場合に、前記インデックスにより指定される前記設定情報に含まれる前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースを、前記追加的な情報により指定される時間領域のリソースに置き換えて設定する、制御部と、を備える、端末、が提供される。
 本発明の実施例によれば、端末がランダムアクセスプリアンブルを送信する場合に、他のシステムに対して与える干渉を抑制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。 ランダムアクセス手順の例を示す図である。 ランダムアクセス設定のテーブルの例を示す図である。 LTEのTDD方式に対応するUplink-downlink configurationの例を示す図である。 提案1の例を示す図である。 RACH-ConfigGeneric情報要素の例を示す図である。 提案1に対応する仕様の変更例を示す図である。 提案2の例を示す図である。 RACH-ConfigGeneric情報要素の例を示す図である。 提案2に対応する仕様の変更例を示す図である。 RACH-ConfigGeneric情報要素の例を示す図である。 提案3に対応する仕様の変更例を示す図である。 RACH-ConfigGeneric情報要素の例を示す図である。 提案4に対応する仕様の変更例を示す図である。 提案5の例を示す図である。 RACH-ConfigGeneric情報要素の例を示す図である。 提案5に対応する仕様の変更例を示す図である。 提案6の例を示す図である。 RACH-ConfigGeneric情報要素の例を示す図である。 提案6に対応する仕様の変更例を示す図である。 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(本実施の形態)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限られるわけではない。
 以下の実施の形態における無線通信システムは基本的にNRに準拠することを想定しているが、それは一例であり、本実施の形態における無線通信システムはその一部又は全部において、NR以外の無線通信システム(例:LTE)に準拠していてもよい。
 (システム全体構成)
 図1に本実施の形態に係る無線通信システムの構成図を示す。本実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示すように、端末(ユーザ装置)10、及び基地局20を含む。図1には、端末10、及び基地局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。
 端末10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り、基地局20に無線接続し、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。基地局20は、1つ以上のセルを提供し、端末10と無線通信する通信装置である。端末10と基地局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、端末10をUEと称し、基地局20をeNBと称してもよい。
 本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。
 本実施の形態に係る技術は、ランダムアクセス手順等に関わるものなので、まずは、無線通信システムにおけるこれらの動作例を説明する。
 (ランダムアクセス手順等)
 図2を参照して、本実施の形態におけるランダムアクセス手順の例を説明する。図2に示す手順を初期アクセスと呼んでもよい。
 基地局20は、所定の周期でSynchronization Signals and Physical Broadcast Channel(SS/PBCH)ブロック(SSBとも呼ぶ)を送信し、端末10は当該SS/PBCHブロックを受信する(S11)。SS/PBCHブロックには、同期信号、初期アクセスに必要なシステム情報の一部(システムフレーム番号(SFN)、残りのシステム情報を読むために必要な情報、等)を含む。また、端末10は、基地局20からSystem Information Block 1(SIB1)を受信する(S12)。
 続いて、端末10は、Message1(Msg1(=RA preamble))を送信する(S13)。
 基地局20は、RA preambleを検出すると、その応答であるMessage2(Msg2(=RA response))を端末10に送信する(S14)。なお、以降の説明において、"Msg2"は、特に断らない限り、そのスケジューリングに使用するPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)と、実体情報を運ぶPhysical Downlink Shared Channel(PSDCH)を含むものとする。
 RA responseを受信した端末10は、所定の情報を含むMessage3(Msg3)を基地局20に送信する(ステップS15)。Message3は、例えば、RRC connection requestである。
 Message3を受信した基地局20は、Message4(Msg4、例:RRC connection setup)を端末10に送信する(S16)。端末10は、上記の所定の情報がMessage4に含まれていることを確認すると、当該Message4が、上記のMessage3に対応する自分宛てのMessage4であることを認識し、ランダムアクセス手順を完了し、RRC接続を確立する(S17)。なお、図2は、Message3とMessage4が送信される場合の例を示すが、これは一例に過ぎない。本実施の形態に係る技術は、Message3とMessage4が送信されない場合のランダムアクセス手順にも適用できる。
 ランダムアクセスプリアンブルの送信機会について、非特許文献1には、上位レイヤのパラメータprach-ConfigIndexで指定された時間リソースにおいてのみ、ランダムアクセスプリアンブルを送信することが可能であることが規定されている。
 図3は、Frequency Range(FR)1かつTDDの場合のprach-ConfigIndexで指定されるランダムアクセス設定(Random access configurations)のテーブルの例を示す図である。
 例えば、基地局20から端末10に対して、PRACH Configuration Indexとして値0が通知されるとする。この場合、PRACH Configuration Indexとして値0を受信した端末10は、プリアンブルフォーマットが0であり、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周期が160msであり、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会が、10msの無線フレーム(radio frame)に含まれるサブフレーム0~9のうちのサブフレーム9であることを検出することができる。
 図3に示されるnSFN mod x=yは、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会が含まれる無線フレームの番号を指定する。例えば、x=16かつy=1の場合、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会は、システムフレーム番号(System frame number (SFN))=1、17、33、...の無線フレームとなる。1つの無線フレームの時間長(duration)は、10msなので、x=16かつy=1の場合のランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周期は、160msとなる。図3の例では、PRACH Configuration Indexの値が1である場合のランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周期は、80msであり、PRACH Configuration Indexの値が2である場合のランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周期は、40msであり、PRACH Configuration Indexの値が3~6のうちのいずれかである場合のランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周期は、20msである。
 図4は、LTEのTime Division Duplex(TDD)方式に対応するUplink-downlink configurationの例を示す図である。図4の例では、10msの無線フレームに1msのサブフレームが10個含まれ、各サブフレームは、下りリンクのサブフレーム(Dと表示される)であるか、上りリンクのサブフレーム(Uと表示される)であるか、又は特殊サブフレーム(Sと表示される)となっている。
 TDD-UL-DL-patternのdl-UL-TransmissionPeriodicityは、3GPPのリリース15仕様の策定当初は、0.5ms、0.625ms、1ms、1.25ms、2ms、2.5ms、5ms、10msであった。
 これに対して、LTEのTDD configuration1、2、及び4とDL/ULの切り替えタイミングの同期を可能とするために、2018年9月の仕様書以降、dl-UL-TransmissionPeriodicityとして、3ms及び4msが追加されている。このように、LTEのTDDのシステムの無線フレームのタイミングとNRのTDDのシステムの無線フレームのタイミングとを揃えることが想定されている。さらに、LTEのシステム及びNRのシステムで、spectrum sharingを行うこと、すなわち、共通の周波数帯域を使用することが想定されている。
 このように、LTEのTDDシステム及びNRのTDDシステムで無線フレームのタイミングを揃え、かつ共通の周波数帯域を使用して通信を行う場合には、一方の通信システムが他方の通信システムに対して与える干渉を抑制する必要がある。例えば、あるタイミングにおいて、LTEのTDDのサブフレームを下りリンクに割り当て、かつ当該タイミングにおいて、NRのTDDのサブフレームを上りリンクに割り当てた場合、NRの上りリンクの送信は、LTEの下りリンクの受信に対して大きな干渉を与える可能性がある。従って、LTEのTDD方式とNRのTDD方式を共通の周波数帯域で使用する場合には、LTEのTDDのサブフレームと当該LTEのTDDのサブフレームと同じタイミングのNRのTDDのサブフレームを共に上りリンクに割り当てるか、又は共に下りリンクに割り当てることが想定される。
 ここで、LTEのTDDのシステムの無線フレームのタイミングとNRのTDDのシステムの無線フレームのタイミングとを揃え、かつLTEのシステム及びNRのシステムで、spectrum sharingを行うと仮定する。さらに、LTEのシステムでは、図4に示されるUplink-downlink configurationとして、2が設定されていると仮定する。この場合、LTEのシステムの無線フレームにおいて、上りリンクに割り当てられるサブフレームは、サブフレーム2及び7となっている。
 従って、NRのシステムにおいて端末10がランダムアクセスプリアンブルを送信する場合、端末10は、ランダムアクセスプリアンブルをサブフレーム2及び/又はサブフレーム7で送信することが想定される。
 しかしながら、図3に示される表によれば、PRACH Configuration Indexが0から6までの場合、ランダムアクセスプリアンブルを送信するサブフレームは、9及び4であり、サブフレーム2及び7を指定することは想定されていない。
 LTEのシステムにおける上りリンクに指定されているサブフレームのタイミングで、NRシステムの端末10がランダムアクセスプリアンブルを送信できるようにする方法が必要とされている。
 (提案1)
 図5は、提案1の例を示す図である。提案1の方法では、図3に示されるランダムアクセス設定を指定するテーブルをそのまま使用する(図3に示されるテーブルそのものは変更しない)。例えば、基地局20は、端末10に、図3に示されるテーブルのPRACH Configuration Index0~6のうちのいずれかのインデックスを通知する。さらに、基地局20は、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会を指定するサブフレーム番号をRRCシグナリングで端末10に対して通知する。端末10は、図3に示されるテーブルで指定されるサブフレーム番号は適用せず、基地局20から受信したサブフレーム番号をランダムアクセスプリアンブルの送信機会として適用する。
 例えば、基地局20は、PRACH Configuration Indexとして値0を端末10に送信する。さらに、基地局20は、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会を指定するサブフレーム番号として、例えば、7を通知する。端末10は、PRACH Configuration Indexとして値0を受信し、かつランダムアクセスプリアンブルの送信機会を指定するサブフレーム番号として7を受信したことに応答して、ランダムアクセスプリアンブルを送信可能なサブフレームとして、サブフレーム7を設定する。この場合、ランダムアクセスプリアンブルを送信可能な無線フレームは、SFN=1、17、33、... となる。すなわち、端末10は、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周期として160msを設定する。
 図6は、基地局20が、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会を指定するサブフレームの番号を端末10に通知する際に使用することが可能なRACH-ConfigGeneric情報要素の例を示す図である。図6に示されるRACH-ConfigGeneric情報要素に含まれるprach-Subframeのフィールドの値により、ランダムアクセスプリアンブルを送信することが可能なサブフレームの番号が指定されてもよい。図7は、提案1に対応する仕様の変更例を示す図である。
 (提案2)
 図8は、提案2の例を示す図である。提案2の方法では、図3に示されるランダムアクセス設定を指定するテーブルをそのまま使用する(図3に示されるテーブルそのものは変更しない)。例えば、基地局20は、端末10に、図3に示されるテーブルのPRACH Configuration Index0~6のうちのいずれかのインデックスを通知する。さらに、基地局20は、図3のテーブルで指定されるサブフレームの番号と、実際にランダムアクセスプリアンブルを送信することが可能とされているサブフレームの番号との間のオフセットをRRCシグナリングで端末10に対して通知する。端末10は、図3に示されるテーブルで指定されるサブフレーム番号に対してオフセット値を加算した値に対してmodulo10演算を適用して得られた番号を、ランダムアクセスプリアンブルを送信することが可能なサブフレームの番号として設定する。
 例えば、基地局20は、PRACH Configuration Indexとして値0を端末10に送信する。さらに、基地局20は、図3のテーブルで指定されるサブフレームの番号と、実際にランダムアクセスプリアンブルを送信することが可能とされているサブフレームの番号との間のオフセット値として、8をRRCシグナリングで端末10に対して通知する。端末10は、PRACH Configuration Indexとして値0を受信し、かつ図3のテーブルで指定されるサブフレームの番号と、実際にランダムアクセスプリアンブルを送信することが可能とされているサブフレームの番号との間のオフセット値として、8を受信したことに応答して、(9+8)mod10=7を算出し、ランダムアクセスプリアンブルを送信可能なサブフレームとして、サブフレーム7を設定する。この場合、ランダムアクセスプリアンブルを送信可能な無線フレームは、SFN=1、17、33、... となる。すなわち、端末10は、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周期として160msを設定する。
 図9は、基地局20が、図3のテーブルで指定されるサブフレームの番号と、実際にランダムアクセスプリアンブルを送信することが可能とされているサブフレームの番号との間のオフセットを端末10に通知する際に使用することが可能なRACH-ConfigGeneric情報要素の例を示す図である。図9に示されるRACH-ConfigGeneric情報要素に含まれるprach-Subframeのフィールドの値により、図3のテーブルで指定されるサブフレームの番号と、実際にランダムアクセスプリアンブルを送信することが可能とされているサブフレームの番号との間のオフセットが指定されてもよい。図10は、提案2に対応する仕様の変更例を示す図である。
 (提案3)
 基地局20が端末10に対して、図3に示されるPRACH Configuration Index0~6のいずれかを設定しようとする場合において、サブフレーム番号だけを、4又は9に代えて、2又は7に設定しようとする場合を想定して、図3に示されるPRACH Configuration Indexとは異なるインデックスとして、例えば、PRACH Configuration IndexAltが定義されてもよい。基地局20は、PRACH Configuration IndexAltとして0~6のうちの何れかの値を設定した上で、端末10に対して、PRACH Configuration IndexAltをRRCシグナリングで通知してもよい。その上で、基地局20は端末10に対して、サブフレーム番号2又は7をRRCシグナリングで通知してもよい。この場合、図3の表自体は変更せずに、図3に示されるPRACH Configuration Index0~6のいずれかに相当するランダムアクセスのリソースの設定を行いつつ、ランダムアクセスプリアンブルを送信可能なサブフレームの番号だけを、例えば、4又は9に代えて、2又は7に設定することが可能になる。このように、新たなパラメータであるPRACH Configuration IndexAltを定義した場合、レガシー端末は、PRACH Configuration IndexAltを読み込まず、PRACH Configuration Indexのみを読み込むため、レガシー端末と提案3の方法に対応する端末10とに対して、それぞれ異なるPRACH Configuration Indexを適用することが可能となり、レガシー端末と提案3の方法に対応する端末10との共存が可能となる。
 図11は、基地局20が、端末10に対して、PRACH Configuration IndexAlt及びサブフレーム番号を通知する際に使用することが可能なRACH-ConfigGeneric情報要素の例を示す図である。基地局20は、図11に示されるRACH-ConfigGeneric情報要素に含まれるprach-ConfigurationIndexAltのフィールドの値を0~6のうちのいずれかの値に設定し、かつサブフレーム番号(図11のprach-Subframeのフィールドの値)を2又は7に設定することにより、端末10に対して、図3に示されるPRACH Configuration Index0~6のいずれかに相当するランダムアクセスの設定を行いつつ、サブフレーム番号だけを、9に代えて、2又は7に設定することが可能になる。すなわち、端末10は、PRACH-ConfigGeneric情報要素を受信すると、prach-ConfigurationIndexAltのフィールドが含まれているか否かを判定する。端末10は、PRACH-ConfigGeneric情報要素に、prach-ConfigurationIndexAltのフィールドが含まれていることを検出したことに応答して、prach-ConfigurationIndexAltのフィールドに設定されている0~6のうちのいずれかの値を取得し、かつサブフレーム番号として2又は7を取得する。その結果、端末10は、prach-ConfigurationIndexAltのフィールドに設定されている値に対応するPRACH Configuration Indexに相当するランダムアクセスのリソースの設定を行いつつ、ランダムアクセスプリアンブルを送信可能なサブフレームの番号として、2又は7を設定することが可能となる。図12は、提案3に対応する仕様の変更例を示す図である。
(提案4)
 基地局20が端末10に対して、図3に示されるPRACH Configuration Index0~6のいずれかを設定しようとする場合において、サブフレーム番号だけを、4又は9に代えて、2又は7に設定しようとする場合を想定して、図3に示されるPRACH Configuration Indexとは異なるインデックスとして、例えば、PRACH Configuration IndexAltが定義されてもよい。基地局20は、PRACH Configuration IndexAltとして0~6のうちの何れかの値を設定した上で、端末10に対して、PRACH Configuration IndexAltをRRCシグナリングで通知してもよい。その上で、基地局20は、図3のテーブルで指定されるサブフレームの番号と、実際にランダムアクセスプリアンブルを送信することが可能とされているサブフレームの番号との間のオフセットをRRCシグナリングで端末10に対して通知する。この場合、図3の表自体は変更せずに、図3に示されるPRACH Configuration Index0~6のいずれかに相当するランダムアクセスのリソースの設定を行いつつ、ランダムアクセスプリアンブルを送信可能なサブフレームの番号だけを、4又は9に代えて、2又は7に設定することが可能になる。このように、新たなパラメータであるPRACH Configuration IndexAltを定義した場合、レガシー端末は、PRACH Configuration IndexAltを読み込まず、PRACH Configuration Indexのみを読み込むため、レガシー端末と提案3の方法に対応する端末10とに対して、それぞれ異なるPRACH Configuration Indexを適用することが可能となり、レガシー端末と提案3の方法に対応する端末10との共存が可能となる。
 図13は、基地局20が、端末10に対して、PRACH Configuration IndexAlt及びサブフレーム番号を通知する際に使用することが可能なRACH-ConfigGeneric情報要素の例を示す図である。基地局20は、図11に示されるRACH-ConfigGeneric情報要素に含まれるprach-ConfigurationIndexAltのフィールドの値を0~6のうちのいずれかの値に設定し、かつサブフレーム番号のオフセット値(図13のprach-SubframeOffsetのフィールドの値)を3又は8に設定することにより、端末10に対して、図3に示されるPRACH Configuration Index0~6のいずれかに相当するランダムアクセスの設定を行いつつ、サブフレーム番号だけを、4又は9に代えて、2又は7に設定することが可能になる。端末10は、PRACH-ConfigGeneric情報要素を受信すると、prach-ConfigurationIndexAltのフィールドが含まれているか否かを判定する。端末10は、PRACH-ConfigGeneric情報要素に、prach-ConfigurationIndexAltのフィールドが含まれていることを検出したことに応答して、prach-ConfigurationIndexAltのフィールドに設定されている0~6のうちのいずれかの値を取得し、かつサブフレーム番号のオフセット値として、3又は8を受信したことに応答して、(3+9)mod10=2又は(8+9)mod10=7(又は(3+4)mod10=7又は(8+4)mod10=2)を算出し、ランダムアクセスプリアンブルを送信可能なサブフレームとして、サブフレーム2又は7を設定する。図14は、提案4に対応する仕様の変更例を示す図である。
 (提案5)
 図3に示されるFR1かつTDDの場合のランダムアクセス設定のテーブルを拡張して、図3に示されるPRACH Configuration Index0~6のいずれかに対応しており、かつサブフレーム番号だけが、4又は9に代えて、2又は7となっているPRACH Configuration Indexを追加してもよい。図15は、提案5の例を示す図である。図15に示されるテーブルには、PRACH Configuration Indexとして、256~271が追加されており、Index256~269のうちのいずれかにより、PRACH Configuration Index0~6のいずれかに対応しており、かつサブフレーム番号だけが、4又は9に代えて、2又は7となっているランダムアクセスの設定を指定することが可能とされている。また、基地局20が、端末10に対して、PRACH Configuration Indexを通知する際に使用することが可能なRACH-ConfigGeneric情報要素において、256以上の値のPRACH Configuration Indexを通知することができるようにするための拡張が行われてもよい。
 図16は、基地局20が、PRACH Configuration Indexを端末10に通知する際に使用することが可能なRACH-ConfigGeneric情報要素の例を示す図である。図16に示されるRACH-ConfigGeneric情報要素に含まれるprach-ConfigurationIndex-v16xyのフィールドにより、256以上の値のPRACH Configuration Indexを通知することが可能とされている。図17は、提案5に対応する仕様の変更例を示す図である。
 (提案6)
 図18は、提案6の例を示す図である。提案6の方法では、図3に示されるランダムアクセス設定を指定するテーブルに対応し、かつランダムアクセスプリアンブルを送信可能なサブフレームとしてサブフレーム番号2又は7を指定可能なテーブルを新たに規定する。図18に示されるテーブルでは、図3に示されるPRACH Configuration Indexに対応し、かつサブフレーム番号2を指定可能なインデックス0~6、及び図3に示されるPRACH Configuration Indexに対応し、かつサブフレーム番号7を指定可能なインデックス7~13が規定されている。
 図19は、基地局20が、PRACH Configuration Indexを端末10に通知する際に使用することが可能なRACH-ConfigGeneric情報要素の例を示す図である。図19に示されるRACH-ConfigGeneric情報要素に含まれるprach-ConfigurationIndexAltのフィールドにより、図3に示されるPRACH Configuration Indexに対応し、かつサブフレーム番号2又は7を指定可能PRACH Configuration Indexを通知することが可能となる。図20は、提案6に対応する仕様の変更例を示す図である。
 上述の実施例に記載されているように、PRACH Configuration Indexで指定されるNRの時間領域のリソースであって、ランダムアクセスプリアンブルを送信可能とされている、NRの時間領域のリソースは、unpaired spectrum(TDD)の場合、LTEのUL送信のリソースのタイミングと一致する場合のみ、有効とされてもよい。
 上述の提案1~提案6の拡張に対応するUE capabilityが規定されてもよい。connected modeの端末10、例えば、EN-DCに対応している端末10について、UE capabilityに基づいて、提案1~提案6のうちのいずれかに基づくRACH-ConfigGenericをRRC dedicated signallingで端末10に対して設定してもよい。
 なお、上述の提案1~提案6の方法では、RACH configuration table(ランダムアクセス設定を指定するテーブル)内の全てのエントリに対して、サブフレーム番号に適用するオフセット等を通知することになる。この場合、RACH configuration tableの全エントリ(1テーブル内に256インデックスが存在する)に対して影響のある変更となり、端末10の実装へのインパクトが大きくなる可能性がある。
 (提案7)
 RACH configuration tableに対して、サブフレーム番号に適用するオフセットを新たに、RRCで通知してもよい。その際に適用可能なエントリ及び/又はテーブルを制限してもよい。
 例えば、端末10は、サブフレーム番号に適用するオフセットを、当該RACH configuration tableにおける特定のエントリ(例えば、インデックス0から6のエントリ)に対してのみ適用してもよい。
 また、端末10は、RACH configuration tableとして既存のテーブルを使用してもよく、RRCで別に通知されるテーブルを使用してもよい。RRCで別に通知されるテーブルを使用する場合においても、端末10は、サブフレーム番号に適用するオフセットを、当該RRCで通知されるRACH configuration tableにおける特定のエントリに対してのみ適用してもよい。
 (提案8)
 RACH configuration tableにより端末10に対して通知される一部のパラメータを、別途、RRCで通知することによって上書き、又は変更可能としてもよい。その際に、別途RRCで通知される一部のパラメータについて、端末10は、適用可能なエントリ及び/又はテーブルを制限してもよい。
 上述の一部のパラメータとは、例えば、preamble format、RACH configuration period (RACH configuration tableではxとして通知される周期)、RACH configuration period内に配置されるSFN(RACH configuration tableではyとして通知されるシステムフレーム番号)、サブフレーム番号(subframe number)、1スロット内の開始シンボル(starting symbol)、サブフレーム内のPRACHスロットの数(number of PRACH slots within a subframe)、PRACHスロット内の時間領域のPRACH occasionの数、PRACH duration等であってもよい。
 例えば、別のRRCシグナリングでx=2が端末10に対して通知された場合、RACH configuration indexで指定されるxの値が1であったとしても、端末10は、xの値をx=2で上書きしてPRACHを送信してもよい。
 上書き又は変更のために通知可能なパラメータの値は、通知可能な取り得る値全てであってもよい。代替的に、上書き又は変更のために通知可能なパラメータの値は、通知可能な取り得る値のうち一部のみに仕様で制限されてもよい。
 例えば、端末10は、上書き又は変更のために通知されたパラメータの値を、RACH configuration tableのインデックス0~6に対してのみ適用してもよい。
 (提案9)
 端末10は、通知されたオフセット値をRACH configuration tableのサブフレーム番号に対して適用可能であるか否かをUE capabilityとして通知してもよい。追加的に又は代替的に、通知されたオフセット値を適用可能なテーブル及び/又はエントリ(つまりオフセット値を適用可能な範囲)が規定されてもよく、端末10は、当該通知されたオフセット値を適用可能なテーブル及び/又はエントリをUE capabilityとして通知してもよい。
 例えば、通知されたオフセット値をRACH configuration tableのサブフレーム番号に対して適用できないこと、通知されたオフセット値をRACH configuration tableの一部のエントリのサブフレーム番号に対して適用可能であること、及び通知されたオフセット値をRACH configuration tableの全エントリのサブフレーム番号に対して適用可能であること、のように、3パターン以上のパターンが規定されてもよい。端末10は、当該3パターン以上のパターンのうちのいずれかを通知してもよい。
 ノンスタンドアロン(NSA)、つまり、LTEをプライマリセルグループとし、かつNRをセカンダリセルグループとして使用する場合、NRシステムに初期PRACHを送信する前に、端末10とLTEシステムとの接続が確立されているので、端末10は、初期のPRACH送信前に、ネットワーク側に、UE capabilityを通知することが可能である。従って、上記のUE capabilityは、NSAの端末10のみに限定したUE capabilityとしてもよい。代替的に、上記のUE capabilityは、スタンドアロン(SA)の端末10及びNSAの端末10の両方に対するUE capabilityとしてもよい。SAの端末10に上記のUE capabilityを適用する場合、UE capabilityの通知前の初期アクセス時については、上記のUE capabilityの適用を除外してもよい。
 (提案10)
 端末10は、RRCで別途通知されるRACH configuration tableの一部のパラメータにより、対応するRACH configuration tableの一部のパラメータを上書き、又は変更する機能を適用可能であるか否かをUE capabilityとして通知してもよい。追加的に又は代替的に、RRCで別途通知されるRACH configuration tableの一部のパラメータにより、上書き、又は変更されるテーブル及び/又はエントリ(つまり、上書き又は変更可能な範囲)が規定されてもよく、端末10は、当該RRCで別途通知されるRACH configuration tableの一部のパラメータにより、上書き、又は変更されるテーブル及び/又はエントリを、UE capabilityとして通知してもよい。
 例えば、RRCで別途通知されるRACH configuration tableの一部のパラメータにより、対応するRACH configuration tableの一部のパラメータを上書き、又は変更する機能を適用できないこと、RRCで別途通知されるRACH configuration tableの一部のパラメータにより、対応するRACH configuration tableの一部のエントリの一部のパラメータを上書き、又は変更することが可能であること、及びRRCで別途通知されるRACH configuration tableの一部のパラメータにより、対応するRACH configuration tableの全エントリの一部のパラメータを上書き、又は変更することが可能であること、のように、3パターン以上のパターンが規定されてもよい。端末は当該3パターン以上のパターンのうちのいずれかのパターンを通知してもよい。
 上記のUE capabilityは、NSAの端末10のみに限定したUE capabilityとしてもよい。代替的に、上記のUE capabilityは、スタンドアロン(SA)の端末10及びNSAの端末10の両方に対するUE capabilityとしてもよい。SAの端末10に上記のUE capabilityを適用する場合、UE capabilityの通知前の初期アクセス時については、上記のUE capabilityの適用を除外してもよい。
 (提案11)
 既存のRACH configuration tableのうちの一部のエントリの内容を変更してもよい(例えば、仕様の規定によって変更されてもよい)。
 例えば、RACH configuration tableのindex0から6のエントリに対して、サブフレーム番号を2及び/又は7に変更してもよい。
 代替的に、例えば、図3に示される、RACH configuration table(ランダムアクセス設定を指定するテーブル)のindex0から6のエントリに対して、既存のサブフレーム番号に加えて、2及び/又は7を追加してもよい。ここで、Downlink(DL)領域と重なるRACHリソースは無効とするルールが存在するため、想定するRACHリソース以外は無効となる。
 例えば、図3に示される、RACH configuration table(ランダムアクセス設定を指定するテーブル)のインデックス0から4のエントリ(これらのエントリにおいて、サブフレーム番号は9とされている)に対して、サブフレーム番号を7に変更してもよく、或は7を追加してもよい(サブフレーム番号は7となるか、又は7及び9となる)。また、RACH configuration tableのインデックス5から6のエントリ(これらのエントリにおいて、サブフレーム番号は4とされている)に対して、サブフレーム番号を2に変更してもよく、或は2を追加してもよい(サブフレーム番号は2となるか、又は2及び4となる)。
 上述の既存のRACH configuration tableは、例えば、3GPPのリリース15のRACH configuration tableであってもよい。既存のRACH configuration tableのうちの一部のエントリの内容が変更されたRACH configuration tableは、3GPPのリリース16のRACH configuration tableであってもよく、3GPPのリリース16より後のリリースのRACH configuration tableであってもよい。
 基地局20は、端末10に対して、3GPPのリリース15のRACH configuration tableを使用するのか、又は3GPPのリリース16のRACH configuration table(又は3GPPのリリース16より後のリリースのRACH configuration table)を使用するのかを通知してもよい(例えば、1ビットのRRCシグナリングで通知してもよい)。
 また、3GPPのリリース16のRACH configuration table(又は3GPPのリリース16より後のリリースのRACH configuration table)を使用することが可能であることを示すUE capabilityが規定されてもよく、端末10は、上述のUE capabilityを通知してもよい。
 上記のUE capabilityは、NSAの端末10のみに限定したUE capabilityとしてもよい。代替的に、上記のUE capabilityは、スタンドアロン(SA)の端末10及びNSAの端末10の両方に対するUE capabilityとしてもよい。SAの端末10に上記のUE capabilityを適用する場合、UE capabilityの通知前の初期アクセス時については、上記のUE capabilityの適用を除外してもよい。
 上述の実施例によれば、LTEのTDDシステムとNRのTDDシステムとの間で、TDD UL DL configurationのタイミングを合わせた場合において、NRのシステムは、20ms、40ms、80ms、160msのいずれのRACH周期に対しても対応することが可能となる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理動作を実行する端末10及び基地局20の機能構成例を説明する。端末10及び基地局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、端末10及び基地局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。なお、端末10及び基地局20を総称して通信装置と称してもよい。
 <ユーザ装置>
 図21は、端末10の機能構成の一例を示す図である。図21に示されるように、端末10は、送信部110と、受信部120と、制御部130と、を有する。図21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。なお、送信部110を送信機と称し、受信部120を受信機と称してもよい。
 送信部110は、送信データから送信を作成し、当該送信信号を無線で送信する。また、送信部110は、1つ又は複数のビームを形成することができる。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、端末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、端末10の受信部120は、基地局20から送信されるPRACH Configuration Indexを含む信号を受信する。端末10の制御部130は、受信部120が受信したPRACH Configuration Indexの値に対応するプリアンブルフォーマット、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周期、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会が含まれるサブフレームの番号を設定する。端末10の送信部110は、制御部130の設定したランダムアクセス設定に従って、ランダムアクセスプリアンブルを基地局20に送信する。
 また、例えば、端末10の受信部120は、基地局20から送信されるPRACH Configuration Indexを含む信号を受信する。また、端末10の受信部120は、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会を指定するサブフレームの番号を含む追加的な信号を受信する。端末10の制御部130は、受信部120が受信したPRACH Configuration Indexの値に対応するプリアンブルフォーマット、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周期を設定するが、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会については、受信部120が受信した追加的な信号により指定されるサブフレームの番号を設定する。
 また、例えば、端末10の受信部120は、基地局20から送信されるPRACH Configuration Indexを含む信号を受信する。また、端末10の受信部120は、受信部120が受信したPRACH Configuration Indexにより指定されるサブフレームの番号と、実際にランダムアクセスプリアンブルを送信することが可能とされているサブフレームの番号との間のオフセットを含む追加的な信号を受信する。端末10の制御部130は、受信部120が受信したPRACH Configuration Indexの値に対応するプリアンブルフォーマット、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周期を設定するが、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会については、受信部120が受信した追加的な信号により指定されるサブフレームの番号を設定する。
 また、例えば、端末10の受信部120は、基地局20から送信される代替的なPRACH Configuration Indexを含む信号を受信する。また、端末10の受信部120は、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会を指定するサブフレームの番号を含む追加的な信号を受信する。端末10の制御部130は、受信部120が受信した代替的なPRACH Configuration Indexの値に対応する通常のPRACH Configuration Indexにより指定されるプリアンブルフォーマット、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周期を設定するが、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会については、受信部120が受信した追加的な信号により指定されるサブフレームの番号を設定する。
 また、例えば、端末10の受信部120は、基地局20から送信される代替的なPRACH Configuration Indexを含む信号を受信する。また、端末10の受信部120は、受信部120が受信した代替的なPRACH Configuration Indexの値に対応する通常のPRACH Configuration Indexにより指定されるサブフレームの番号と、実際にランダムアクセスプリアンブルを送信することが可能とされているサブフレームの番号との間のオフセットを含む追加的な信号を受信する。端末10の制御部130は、受信部120が受信した代替的なPRACH Configuration Indexの値に対応する通常のPRACH Configuration Indexにより指定されるプリアンブルフォーマット、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周期を設定するが、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会については、受信部120が受信した追加的な信号により指定されるサブフレームの番号を設定する。
 また、例えば、端末10の受信部120は、基地局20から送信される追加されたPRACH Configuration Indexを含む信号を受信する。この場合、端末10の制御部130は、受信部120が受信した追加されたPRACH Configuration Indexの値に対応する、プリアンブルフォーマット、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周期、及びランダムアクセスプリアンブルの送信機会としてのサブフレームの番号を設定する。
 また、例えば、通常のPRACH Configuration Indexの第1のセットを含む第1のテーブルと、通常のPRACH Configuration Indexの第1のセットに対応するが、ランダムアクセスプリアンブルを送信可能なサブフレームの番号として、通常のPRACH Configuration Indexの第1のセットで指定される以外のサブフレーム番号を指定するPRACH Configuration Indexの第2のセットを含む第2のテーブルが規定されてもよい。この場合、例えば、端末10の受信部120は、基地局20から送信される、第2のセットのうちのいずれかのPRACH Configuration Indexを含む信号を受信する。端末10の制御部は、受信部120が受信した第2のセットのうちのいずれかのPRACH Configuration Indexの値に対応する、プリアンブルフォーマット、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周期、及びランダムアクセスプリアンブルの送信機会としてのサブフレームの番号を設定する。
 また、端末10の受信部120は、サブフレーム番号に適用するオフセットを示す情報を受信し、端末10の制御部130は、サブフレーム番号に適用するオフセットを、RACH configuration tableにおける特定のエントリ(例えば、インデックス0から6のエントリ)に対してのみ適用してもよい。
 また、端末10の受信部120は、RACH configuration tableにより端末10に対して通知される一部のパラメータを、別途、RRCメッセージを介して受信してもよい。端末10の制御部130は、別途RRCで通知される一部のパラメータについて、適用可能なエントリ及び/又はテーブルを制限してもよい。
 端末10の送信部110は、通知されたオフセット値をRACH configuration tableのサブフレーム番号に対して適用可能であるか否かをUE capabilityとして通知してもよい。
 端末10の送信部110は、RRCで別途通知されるRACH configuration tableの一部のパラメータにより、対応するRACH configuration tableの一部のパラメータを上書き、又は変更する機能を適用可能であるか否かをUE capabilityとして通知してもよい。
 <基地局20>
 図22は、基地局20の機能構成の一例を示す図である。図22に示されるように、基地局20は、送信部210と、受信部220と、制御部230と、を有する。図22に示される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。なお、送信部210を送信機と称し、受信部220を受信機と称してもよい。
 送信部210は、端末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。また、送信部210は、1つ又は複数のビームを形成する。受信部220は、端末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、基地局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、基地局20の制御部230は、端末10に設定するランダムアクセス設定を指定するPRACH Configuration Indexを選択する。基地局20の送信部210は、制御部230が選択したPRACH Configuration Indexを含む信号を端末10に送信する。追加的に、基地局20の制御部230は、端末10に送信するPRACH Configuration Indexで設定される、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会を指定するサブフレーム番号を変更する場合、変更後のサブフレーム番号を指定する情報を生成し、送信部210は、当該変更後のサブフレーム番号を指定する情報を含む信号を端末10に送信する。
 <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21~図22)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端末10と基地局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23は、本実施の形態に係る端末10と基地局20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の端末10と基地局20はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、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。端末10と基地局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。
 端末10と基地局20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU: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、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、端末10の制御部130は、メモリ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。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、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。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施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。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、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。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(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、メモリ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、端末10と基地局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、少なくとも下記の端末及び通信方法が開示されている。
 ランダムアクセスプリアンブルを送信するための設定情報を指定するインデックスを受信する受信部と、前記受信部が前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースを指定する追加的な情報を受信し、かつ前記インデックスが特定の数値範囲に含まれる場合に、前記インデックスにより指定される前記設定情報に含まれる前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースを、前記追加的な情報により指定される時間領域のリソースに置き換えて設定する、制御部と、を備える、端末。
 上記の構成によれば、ランダムアクセスプリアンブルを送信するためのデフォルトの設定情報に含まれるランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースが、他の通信システムにおける下りリンクの送信のための時間領域のリソースのタイミングと重なっている場合等に、ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースを、追加的な情報により指定される他の時間領域のリソースに設定することが可能となる。追加的な情報により指定される当該他の時間領域のリソースを、他の通信システムにおける上りリンクの送信のための時間領域のリソースのタイミングと合わせることにより、ランダムアクセスプリアンブルの送信による他の通信システムに対する干渉の影響を低減することが可能となる。また、RACH configuration table内の特定の数値範囲のインデックスに対応する設定情報のみを変更するため、端末の実装へのインパクトを低減することが可能となる。
 前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースは、サブフレームを単位とするリソースであり、前記追加的な情報は、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するためのサブフレームの番号、及び前記設定情報により指定されるサブフレームの番号と実際に前記ランダムアクセスプリアンブルを送信可能なサブフレームの番号との間のオフセット値のうちのいずれか1つを指定してもよい。
 上記の構成によれば、例えば、LTEのTDD方式とNRのTDD方式を共通の周波数帯域で使用する場合において、追加的な情報によりランダムアクセスプリアンブルを送信するためのサブフレームを指定することにより、ランダムアクセスプリアンブルを送信するためのサブフレームを、LTEの上りリンクのサブフレームのタイミングと合わせることが可能となる。このため、NRの通信システムにおけるランダムアクセスプリアンブルの送信によるLTEの通信システムに対する干渉の影響を低減することが可能となる。
 前記制御部は、前記受信部が前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための設定情報のうちの1又は複数のパラメータについての追加的な情報を受信し、かつ前記インデックスが特定の数値範囲に含まれる場合に、前記インデックスにより指定される前記設定情報に含まれる前記1又は複数のパラメータを、前記追加的な情報に基づいて書き換えてもよい。
 上記の構成によれば、RACH configuration table内の特定の数値範囲のインデックスに対応する設定情報のパラメータのみを変更するため、端末の実装へのインパクトを低減することが可能となる。
 前記制御部は、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための設定情報のうちの1又は複数のパラメータについて、別途通知される情報に基づいて変更可能か否かを示すcapability情報を設定してもよい。
 上記の構成によれば、端末は、ランダムアクセスプリアンブルを送信するための設定情報のうちの1又は複数のパラメータについて、例えば、RRCシグナリングメッセージにより別途通知される情報に基づいて変更可能か否かを示すcapability情報を、基地局に対して通知することが可能となる。
 ランダムアクセスプリアンブルを送信するための設定情報のセットを含み、前記設定情報のセットのうちの各情報要素とインデックスの対応付けを定める1又は複数テーブルのうちのいずれか1つのテーブルを選択する制御部と、前記設定情報のセットの変更を指示するパラメータを受信する受信部と、を備え、前記制御部は、前記受信部が受信したパラメータに基づき、前記選択したテーブルに含まれる前記設定情報のセットのうち、特定の数値範囲に含まれる各インデックスに対応する情報要素を変更する、端末。上記の構成によれば、例えば、端末は、自律的に3GPPのリリース15のRACH configuration table及び3GPPのリリース16のRACH configuration tableのうちのいずれか1つのテーブルを選択することが可能となる。さらに、選択したRACH configuration tableのインデックス0~6のエントリに対して、例えば、既存のサブフレーム番号に加えて2及び/又は7を追加する、といった限られた範囲の変更を行うことが可能となる。
 ランダムアクセスプリアンブルを送信するための設定情報を指定するインデックスを受信するステップと、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースを指定する追加的な情報を受信し、かつ前記インデックスが特定の数値範囲に含まれる場合に、前記インデックスにより指定される前記設定情報に含まれる前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースを、前記追加的な情報により指定される時間領域のリソースに置き換えて設定する、ステップと、を備える、端末による通信方法。上記の構成によれば、ランダムアクセスプリアンブルを送信するためのデフォルトの設定情報に含まれるランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースが、他の通信システムにおける下りリンクの送信のための時間領域のリソースのタイミングと重なっている場合等に、ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースを、追加的な情報により指定される他の時間領域のリソースに設定することが可能となる。追加的な情報により指定される当該他の時間領域のリソースを、他の通信システムにおける上りリンクの送信のための時間領域のリソースのタイミングと合わせることにより、ランダムアクセスプリアンブルの送信による他の通信システムに対する干渉の影響を低減することが可能となる。また、RACH configuration table内の特定の数値範囲のインデックスに対応する設定情報のみを変更するため、端末の実装へのインパクトを低減することが可能となる。
 (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、端末10と基地局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端末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基地局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20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20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20及び基地局20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20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。
 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、端末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、上述の基地局20が有する機能をユーザ端末10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10が有する機能を基地局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。
 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、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号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。ニューメロロジーは、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、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ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、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は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、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ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ー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数の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 端末
110 送信部
120 受信部
130 制御部
20 基地局
210 送信部
220 受信部
230 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (6)

  1.  ランダムアクセスプリアンブルを送信するための設定情報を指定するインデックスを受信する受信部と、
     前記受信部が前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースを指定する追加的な情報を受信し、かつ前記インデックスが特定の数値範囲に含まれる場合に、前記インデックスにより指定される前記設定情報に含まれる前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースを、前記追加的な情報により指定される時間領域のリソースに置き換えて設定する、制御部と、
     を備える、端末。
  2.  前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースは、サブフレームを単位とするリソースであり、
     前記追加的な情報は、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するためのサブフレームの番号、及び前記設定情報により指定されるサブフレームの番号と実際に前記ランダムアクセスプリアンブルを送信可能なサブフレームの番号との間のオフセット値のうちのいずれか1つを指定する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記受信部が前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための設定情報のうちの1又は複数のパラメータについての追加的な情報を受信し、かつ前記インデックスが特定の数値範囲に含まれる場合に、前記インデックスにより指定される前記設定情報に含まれる前記1又は複数のパラメータを、前記追加的な情報に基づいて書き換える、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための設定情報のうちの1又は複数のパラメータについて、別途通知される情報に基づいて変更可能か否かを示すcapability情報を設定する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  ランダムアクセスプリアンブルを送信するための設定情報のセットを含み、前記設定情報のセットのうちの各情報要素とインデックスの対応付けを定める1又は複数のテーブルのうちのいずれか1つのテーブルを選択する制御部と、
     前記設定情報のセットの変更を指示するパラメータを受信する受信部と、
     を備え、
     前記制御部は、前記受信部が受信したパラメータに基づき、前記選択したテーブルに含まれる前記設定情報のセットのうち、特定の数値範囲に含まれる各インデックスに対応する情報要素を変更する、
     端末。
  6.  ランダムアクセスプリアンブルを送信するための設定情報を指定するインデックスを受信するステップと、
     前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースを指定する追加的な情報を受信し、かつ前記インデックスが特定の数値範囲に含まれる場合に、前記インデックスにより指定される前記設定情報に含まれる前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための時間領域のリソースを、前記追加的な情報により指定される時間領域のリソースに置き換えて設定する、ステップと、
     を備える、端末による通信方法。
PCT/JP2019/038807 2019-10-01 2019-10-01 端末及び送信方法 WO2021064875A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19947783.7A EP4040884A4 (en) 2019-10-01 2019-10-01 TRANSMISSION TERMINAL AND METHOD
CN201980100927.3A CN114503724A (zh) 2019-10-01 2019-10-01 终端及发送方法
US17/754,283 US20220338272A1 (en) 2019-10-01 2019-10-01 Terminal and transmission method
PCT/JP2019/038807 WO2021064875A1 (ja) 2019-10-01 2019-10-01 端末及び送信方法
JP2021550822A JP7366145B2 (ja) 2019-10-01 2019-10-01 端末、基地局、通信方法、及び通信システム

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/038807 WO2021064875A1 (ja) 2019-10-01 2019-10-01 端末及び送信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021064875A1 true WO2021064875A1 (ja) 2021-04-08

Family

ID=75337848

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/038807 WO2021064875A1 (ja) 2019-10-01 2019-10-01 端末及び送信方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20220338272A1 (ja)
EP (1) EP4040884A4 (ja)
JP (1) JP7366145B2 (ja)
CN (1) CN114503724A (ja)
WO (1) WO2021064875A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20230032007A1 (en) * 2020-01-29 2023-02-02 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Indicating beam correspondence using a rach procedure

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108696938B (zh) 2017-04-10 2022-02-11 中国移动通信有限公司研究院 一种物理随机接入信道prach的配置方法、装置及基站

Non-Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical channels and modulation (Release 15", 3GPP TS 38.211, 28 September 2019 (2019-09-28), pages 42 - 59, XP055580994 *
3GPP TS36.211, June 2019 (2019-06-01)
3GPP TS38.211, June 2019 (2019-06-01)
3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #103, R2-1813303, GOTHENBURG, SWEDEN, 20 August 2018 (2018-08-20)
3GPP TSG-RAN WG2 MEETING NR, 2 July 2018 (2018-07-02)
3GPP TSG-RAN WG2#103, R2-1813279, GOTHENBURG, SWEDEN, 20 August 2018 (2018-08-20)
ERICSSON: "PRACH improvements for network robustness", 3GPP TSG RAN WG1 #95, 16 November 2018 (2018-11-16), XP051479449, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_95/Docs/R1-1813172.zip> *

Also Published As

Publication number Publication date
EP4040884A1 (en) 2022-08-10
JP7366145B2 (ja) 2023-10-20
JPWO2021064875A1 (ja) 2021-04-08
CN114503724A (zh) 2022-05-13
EP4040884A4 (en) 2023-05-03
US20220338272A1 (en) 2022-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020194760A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2021149246A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
JP7073529B2 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2021149110A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021064875A1 (ja) 端末及び送信方法
WO2022149223A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2021038920A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2021172338A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2020246185A1 (ja) 端末及び基地局
WO2021161481A1 (ja) 端末
WO2021044598A1 (ja) 端末及び通信方法
JP7203199B2 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2021070397A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021029049A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2020157986A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2021075436A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2020194638A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2021005716A1 (ja) 端末及び送信方法
WO2020230623A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2022044558A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2021214894A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021014621A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2020202562A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2020179037A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2020217533A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19947783

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021550822

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019947783

Country of ref document: EP

Effective date: 20220502