WO2021090440A1 - 端末、及び送信方法 - Google Patents

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慎也 熊谷
浩樹 原田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • CA carrier aggregation
  • LAA License-Assisted Access
  • the user terminal 20 can grasp whether or not each slot is in the COT acquired by the base station device 10.
  • the user terminal 20 executes a category 4 LBT when performing UL transmission in a slot outside the COT acquired by the base station apparatus 10. This is because it is conceivable that transmission / reception is performed by a nearby device other than the base station device 10 outside the COT acquired by the base station device 10.
  • the user terminal 20 is based on at least one of the information regarding ⁇ gap, the UL signal / CH type, and the UL transmission duration ⁇ notified (including the setting) from the base station apparatus 10. Then, the LBT type to be applied to the UL transmission is determined.
  • the LBT Type at the time of the UL transmission or the SRS transmission performed by the PUSCH Is classified as Category 2 (16 ⁇ s or 25 ⁇ s).
  • the user terminal 20 can appropriately determine the category of LBT to be implemented when performing UL transmission while maintaining the DCI size as much as possible. ..
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user terminal 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal, DCI by PDCCH, data by PDSCH, and the like to the user terminal 20.
  • the control unit 240 controls the user terminal 20. Further, the control unit 240 includes a function of performing LBT.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the function unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • the transmitting unit 210 may be referred to as a transmitter, and the receiving unit 220 may be referred to as a receiver. Further, the carrier sense in the LBT may be performed by the receiving unit 220 or the transmitting unit 210.
  • 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.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). (For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access.
  • Accessing (for example, accessing data in memory) may be regarded as "judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.

Abstract

アップリンク送信を指示する制御情報を受信する受信部と、前記制御情報により指示される前記アップリンク送信についてのギャップ、チャネル又は信号の種別、及び送信時間長のうちの少なくとも1つに基づいて、前記アップリンク送信のために実行するLBTの種別を決定する制御部と、前記制御部により決定された種別のLBTを適用して前記アップリンク送信を行う送信部とを備える端末が開示される。

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に関連するものである。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている。
 また、既存のLTEシステムでは、周波数帯域を拡張するため、通信事業者(オペレータ)に免許された周波数帯域(ライセンスバンド(licensed band)とは異なる周波数帯域(アンライセンスバンド(unlicensed band)、アンライセンスキャリア(unlicensed carrier)、アンライセンスCC(unlicensed CC)ともいう)の利用がサポートされている。アンライセンスバンドとしては、例えば、Wi-Fi(登録商標)あるいはBluetooth(登録商標)を使用可能な2.4GHz帯、5GHz帯又は6GHz帯などが想定される。
 具体的には、Rel.13では、ライセンスバンドのキャリア(CC)とアンライセンスバンドのキャリア(CC)とを統合するキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)がサポートされる。このように、ライセンスバンドとともにアンライセンスバンドを用いて行う通信をLicense-Assisted Access(LAA)と称する。
 ライセンスバンドとともにアンライセンスバンドを用いて通信を行う無線通信システムでは、下りリンクにおいて、基地局装置は、アンライセンスバンドにおけるデータの送信前に、他の装置(例えば、基地局装置、ユーザ端末、Wi-Fi装置など)の送信の有無を確認するためにチャネルのセンシング(キャリアセンス)を行う。センシングの結果、他の装置の送信がないことを確認すると、送信機会を獲得し、所定の期間だけ送信を行うことができる。この動作はLBT(Listen Before Talk)と呼ばれる。また、上記の所定の期間はCOT(Channel Occupancy Time)(チャネル占有時間)と呼ばれる。
 3GPPにおいて、ユーザ端末が、基地局装置から、スロットが基地局装置が獲得したCOT内にあるか否かの情報を受信することが検討されている。ユーザ端末は、例えば、基地局装置が獲得したCOT内においてLBTなしあるいは短時間のLBTでUL送信を行うことができる。
3GPP TS 38.331 V15.7.0 (2019-09) 3GPP TS 38.213 V15.7.0 (2019-09) 3GPP TS 38.212 V15.7.0 (2019-09)
 LBTには、キャリアセンスの時間長等に応じて複数のカテゴリが存在する。しかし、従来技術において、ユーザ端末がUL送信を行う際に、どのカテゴリのLBTを実行すべきかが明確でないという課題がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、ユーザ端末が、アップリンク送信を行う際に実施すべきLBTのカテゴリを適切に決定することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、アップリンク送信を指示する制御情報を受信する受信部と、
 前記制御情報により指示される前記アップリンク送信についてのギャップ、チャネル又は信号の種別、及び送信時間長のうちの少なくとも1つに基づいて、前記アップリンク送信のために実行するLBTの種別を決定する制御部と、
 前記制御部により決定された種別のLBTを適用して前記アップリンク送信を行う送信部と
 を備える端末が提供される。
 開示の技術によれば、ユーザ端末が、アップリンク送信を行う際に実施すべきLBTのカテゴリを適切に決定することを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 SFIの通知方法を説明するための図である。 SFIの通知方法を説明するための図である。 LBTカテゴリの通知方法の例を説明するための図である。 本発明の実施の形態における動作例1を示す図である。 本発明の実施の形態における動作例2を示す図である。 ユーザ端末20の動作例を説明するためのフローチャートである。 Gapの例を示す図である。 Gapの例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10又はユーザ端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。当該既存技術は、例えば既存のNRである。なお、本発明は、NRに限らず、どのような無線通信システムにも適用可能である。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局装置10又はユーザ端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局装置10及びユーザ端末20を含む。図1には、基地局装置10及びユーザ端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。なお、ユーザ端末20を「端末」と呼んでもよい。また、本実施の形態における無線通信システムは、NR-Uシステムと呼ばれてもよい。
 基地局装置10は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はスロット又はOFDMシンボルで定義されてもよいし、周波数領域は、サブバンド、サブキャリア又はリソースブロックで定義されてもよい。
 図1に示されるように、基地局装置10は、DL(Downlink)で制御情報又はデータをユーザ端末20に送信し、UL(Uplink)で制御情報又はデータをユーザ端末20から受信する。基地局装置10及びユーザ端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局装置10及びユーザ端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局装置10及びユーザ端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるSCell(Secondary Cell)及びPCell(Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。
 ユーザ端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、ユーザ端末20は、DLで制御情報又はデータを基地局装置10から受信し、ULで制御情報又はデータを基地局装置10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 図2は、NR-DC(NR-Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示すとおり、MN(Master Node)となる基地局装置10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局装置10Bが備えられる。基地局装置10Aと基地局装置10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。ユーザ端末20は基地局装置10Aと基地局装置10Bの両方と通信を行う。
 MNである基地局装置10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局装置10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。本実施の形態における動作は、図1と図2のいずれの構成で行ってもよい。
 本実施の形態における無線通信システムでは、前述したLBTが実行される。基地局装置10あるいはユーザ端末20は、LBT結果がアイドルである場合にCOを獲得し、送信を行い、LBT結果がビジーである場合(LBT-busy)に、送信を行わない。
 本実施の形態におけるLBTのカテゴリとして、例えば、カテゴリ1、カテゴリ2 16μs、カテゴリ2 25μs、カテゴリ4がある。以下、ユーザ端末20が送信を行う場合を例にとって、それぞれのカテゴリを説明する。なお、LBTカテゴリを「LBT Type」とも呼ぶ。
 カテゴリ1では、ユーザ端末20は、LBTを行わずに送信を行う。カテゴリ2 16μsでは、ユーザ端末20は、送信前に16μsだけキャリアセンスを行い、チャネルが空いている場合に送信を行う。カテゴリ2 25μsでは、ユーザ端末20は、送信前に25μsだけキャリアセンスを行い、チャネルが空いている場合に送信を行う。
 カテゴリ4では、ユーザ端末20は、送信前に所定の範囲内からランダムに値(ランダムバックオフ)を生成し、固定のセンシングスロット時間でのキャリアセンスを繰り返し行い、生成された値の分だけチャネルが空いていることを確認できた場合に送信を行う。
 本実施の形態における無線通信システムは、アンライセンスCC及びライセンスCCを用いるキャリアアグリゲーション(CA)の動作を行ってもよいし、アンライセンスCC及びライセンスCCを用いるデュアルコネクティビティ(DC)の動作を行ってもよいし、アンライセンスCCのみを用いるスタンドアローン(SA)の動作を行ってもよい。CA、DC、又はSAは、NR及びLTEのいずれか1つのシステムによって行われてもよい。DCは、NR、LTE、及び他のシステムの少なくとも2つによって行われてもよい。
 ユーザ端末20は、基地局装置10からの送信バーストを検出するための、PDCCH又はグループ共通PDCCH(group common(GC)-PDCCH)内の信号(例えば、Demodulation Reference Signal(DMRS)などのReference Signal(RS))の存在を想定してもよい。
 また、基地局装置10は、基地局装置契機のCO開始時に、CO開始を通知する特定DMRSを含む特定PDCCH(PDCCH又はGC-PDCCH)を送信してもよい。特定PDCCH及び特定DMRSの少なくとも1つは、CO開始通知信号と呼ばれてもよい。基地局装置10は、例えば、CO開始通知信号を1以上のユーザ端末20へ送信し、ユーザ端末20は、特定DMRSを検出した場合、基地局装置契機のCOを認識することができる。
 (動作例、課題)
 図3は、本実施の形態における無線通信システムの動作の一例を示している。この動作はCOT構造通知に関連する動作である。
 図3に示すように、S101において、基地局装置10はRRCメッセージをユーザ端末20に送信し、ユーザ端末20は当該RRCメッセージを受信する。このRRCメッセージには、サービングセル毎のSlotFormatCombinationsPerCell情報要素が含まれる。S101において、基地局装置10からユーザ端末20に対して、DCI Format 2_0をモニタするためのRNTI値(SFI-RNTIと呼ぶ)が通知されてもよい。
 図4は、非特許文献1に記載のSlotFormatCombinationsPerCellを示す。1つのSlotFormatCombinationsPerCellには、ユーザ端末20に設定されるあるサービングセルについて、1つ以上のSlotFormatCombinationと、SlotFormatCombinationIDのDCI Format 2_0におけるビット位置(positionInDCI)が含まれる。
 1つのSlotFormatCombinationには、SlotFormatCombinationIDと、slotFormatsが含まれる。slotFormatsは、非特許文献2におけるTable 11.1.1-1に記載のフォーマット番号(0から255のいずれかの番号)を、スロット数分だけ並べた情報である。なお、フォーマット番号をフォーマットインデックスと呼んでもよい。このスロット数は、ユーザ端末20がDCI Format 2_0をモニタする周期に相当する値であってもよい。
 S101において、ユーザ端末20は、サービングセル毎のSlotFormatCombinationsPerCellを受信することで、サービングセル毎に、SlotFormatCombinationIDとスロットフォーマットとの対応情報を取得する。取得した対応情報は、ユーザ端末20が持つメモリ等の記憶装置に格納される。
 図3のS102において、基地局装置10はDCI Format 2_0をGC-PDCCH(PDCCHでもよい)でユーザ端末20に送信し、ユーザ端末20は当該DCI Format 2_0を受信する。
 本実施の形態におけるDCI Format 2_0として、非特許文献2及び非特許文献3に記載されたDCI Format 2_0を使用してもよいし、非特許文献2及び非特許文献3に記載されたDCI Format 2_0から修正されたDCI Format 2_0を使用してもよい。
 DCI Format 2_0には、サービングセル毎にRRCメッセージで通知されたビット位置に、該当サービングセルに対するSlotFormatCombinationID(SFI-indexと呼んでもよい)が格納されている。
 ユーザ端末20は、あるサービングセルに対応するビット位置におけるSlotFormatCombinationID((SFI-index)を読むことで、当該サービングセルにおけるslotFormatsを把握できる。
 例えば、ユーザ端末20が、スロット1の先頭部分でDCI Format 2_0を受信し、SlotFormatCombinationID=2を読み出したとする。ユーザ端末20は、RRCでの設定に基づき、SlotFormatCombinationID=2が{0,1,0,1}であることを把握すると、ユーザ端末20は、スロット1のフォーマットがフォーマット0、スロット2のフォーマットがフォーマット1、スロット3のフォーマットがフォーマット0、スロット4のフォーマットがフォーマット1であることを把握できる。
 本実施の形態では、DCI Format 2_0を用いることで、基地局装置10からユーザ端末20に対し、時間ドメインにおいてスロットが基地局装置10が獲得したCOT内であるか否かを通知することもできる。一例として、ユーザ端末20は、slotFormatsにおけるあるスロットのフォーマット番号が特定の番号であれば、基地局装置10が獲得したCOTの外側のスロットであると判断し、特定の番号以外の番号であれば、基地局装置10が獲得したCOT内のスロットであると判断する。
 スロットが基地局装置10が獲得したCOT内であるか否かを、CO時間ドメイン構造と呼んでもよい。更に、DCI Format 2_0を用いることで、基地局装置10からユーザ端末20に対し、CO周波数ドメイン構造が通知されることとしてもよい。
 なお、本明細書において、「通知」を「指示」と言い換えることもできる。また、「通知する(通知)」に対応する英語がindicate(indication)であってもよい。
 前述したCOT構造通知により、ユーザ端末20は、各スロットが、基地局装置10により獲得されたCOT内かどうかを把握することができる。一例として、ユーザ端末20は、基地局装置10が獲得したCOT外のスロットでUL送信を行う場合において、カテゴリ4のLBTを実行する。基地局装置10が獲得したCOT外では、基地局装置10以外の近傍の装置による送受信が行われることが考えられるからである。
 しかし、ユーザ端末20は、基地局装置10が獲得したCOT内のUL送信において、LBTを実行すべきかどうか、LBTを実行する場合にはどのカテゴリを用いればよいのかがわからない。
 そこで、ユーザ端末20が、基地局装置10が獲得したCOT内のUL送信において、LBTを実行すべきかどうか、LBTを実行する場合にはどのカテゴリを用いればよいのかを、基地局装置10からユーザ端末20に通知することが考えられる。
 例えば、基地局装置10は、対象のスロット毎のSFI値(スロットフォーマット番号)に、LBTカテゴリを示すインデックスを付加したslotFormatsを指示するDCI format 2_0をユーザ端末20に送信することが考えられる。この方法を「オプション1」とする。図5は、SFI値に付加されるLBTカテゴリを示すインデックスの一例である。
 例えば、ユーザ端末20が、あるスロットに対して、図5に示すインデックス=1を指定したslotFormatsを指示するDCI format 2_0を受信した場合、ユーザ端末20は、当該スロットにおいて、カテゴリ2 25μsのLBTを実施してからUL送信を実行する。
 上記の方法の他、基地局装置10が、UL送信を指示するDCI(下り制御情報)の中に、LBTを実行すべきかどうか、LBTを実行する場合にはどのカテゴリを用いればよいのかを示す情報を含め、当該情報を含むDCIをユーザ端末20に送信することも考えられる。この方法を「オプション2」とする。
 しかし、オプション1に関し、ユーザ端末20がGC-PDCCHで送信されるDCI format 2_0を検出できなかったり、ユーザ端末20にGC-PDCCHをモニタする設定がなされていない場合、ユーザ端末20は、UL送信に適用すべきLBT Typeを知ることができない。
 オプション2に関しては、想定されるLBT Type(カテゴリ1、カテゴリ2 16μs、カテゴリ2 25μs、カテゴリ4)をDCIで通知するためには、2ビットのオーバーヘッドが生じる。
 以下、上記の課題を解決して、NR-UのUL送信において、DCIサイズを可能な限り維持したまま、適切なLBT typeをユーザ端末20に通知するために技術を説明する。なお、以下の例では、UL送信においてLBT Typeとしてカテゴリ4が通知される場合、当該UL送信のスロットは基地局装置10が獲得したCOT外にあり、UL送信においてLBT Typeとしてカテゴリ4が通知されない場合、当該UL送信のスロットは基地局装置10が獲得したCOT内にある。ただし、このような想定は一例である。COTの内外に関わらずに、以下で説明する動作が適用されてもよい。
 (基本的な動作例)
 本実施の形態にかかる通信システムの基本的な動作例として動作例1、動作例2を説明する。
 図6は動作例1を示すシーケンス図である。S201において、基地局装置10は、UL送信を指示するDCIをPDCCHでユーザ端末20に送信する。本明細書における「UL送信を指示するDCI」は、直接的にUL送信をスケジューリングするDCIの他、UL送信を伴うDL受信をスケジューリングするDCIを含む。UL送信を伴うDL受信をスケジューリングするDCIにおいて、当該UL送信は、当該DL受信(PDSCHによるデータ)に含まれるUL grantでスケジューリングされてもよい。また、UL送信を伴うDL受信をスケジューリングするDCIにおいて、当該UL送信がPUCCHを用いたHARQフィードバックの送信であってもよい。
 また、S201で送信されるDCIには、当該DCIにより指示されるUL送信に適用するLBT Typeがカテゴリ4か否かを示す1ビットが含まれている。
 S202において、S201で受信したDCIに、UL送信の際のLBT Typeがカテゴリ4であることが示されていれば、ユーザ端末20は、UL送信の際のLBT Typeがカテゴリ4であると決定し、そうでなければ、後述する方法でLBT Typeを決定する。
 S203において、ユーザ端末20は、S202で判断したLBT Typeに基づいてUL送信を実行する。
 図7は動作例2を示すシーケンス図である。S200において、ユーザ端末20は基地局装置10からRRCメッセージ(上位レイヤシグナリングの例)を受信する。これ以降の処理は動作例1と同様である。
 動作例2においては、S200でユーザ端末20が受信するRRCメッセージの中に、S202におけるLBT Type判断の際に使用される設定情報が含まれる。S202において、ユーザ端末は、S201で受信したDCIに、UL送信の際のLBT Typeがカテゴリ4であることが示されていれば、UL送信の際のLBT Typeがカテゴリ4であると決定し、そうでなければ、上記設定情報を用いて、後述する方法でLBT Typeを決定する。
 (詳細動作例)
 図8のフローチャートを参照して、ユーザ端末20の動作例をより詳細に説明する。S301において、ユーザ端末20は、基地局装置10からDCIを受信する。当該DCIは、UL送信を指示するDCIである。「UL送信を指示するDCI」は、直接的にUL送信を指示するDCIと間接的にUL送信を指示するDCIの両方を含む。
 例えば、S301でユーザ端末20が受信するDCIは、PUSCHの送信を指示するUL grant、RARをスケジュールするDCI、PUCCH送信を伴うDL assignmentを有するDCI、SRSリクエストを含むDCI format 0_1、1_1、2_3等である。ただし、これらは例であり、S301で受信するDCIはこれらに限られない。
 S301で受信するDCIには、当該DCIで指示されるUL送信に適用すべきLBT Typeがカテゴリ4か否かを示す1ビットの情報が含まれる。
 S302において、ユーザ端末20は、S301で受信したDCIに含まれる1ビットの情報に基づいて、当該DCIで指示されるUL送信に適用すべきLBT Typeがカテゴリ4か否かを判断する。S302での判断がYes(LBT Typeはカテゴリ4)であればS304に進み、S302での判断がNo(LBT Typeはカテゴリ4ではない)であれば、S303に進む。
 S303において、ユーザ端末20は、S301で受信したDCIにより指示されるUL送信に関する情報に基づいて、当該UL送信に適用すべきLBT Typeを決定する。「DCIにより指示されるUL送信に関する情報」は、当該DCIに含まれていない情報であってもよい。「DCIにより指示されるUL送信に関する情報」は、当該UL送信に関する情報であればよい。
 S301で受信したDCIには、LBT Typeがカテゴリ4か否か以外のLBT Typeを直接的に指示する情報は含まれていないが、ユーザ端末20は、DCIにより指示されるUL送信に関する情報に基づいてLBT Typeを決定する。決定方法については、仕様等に定められていて、ユーザ端末20に予め設定されていてもよいし、動作例2(図7)で示したように、上位レイヤシグナリングで基地局装置10からユーザ端末20に判断のためのパラメータ(閾値等)を設定し、そのパラメータに基づいて判断を行ってもよい。
 より具体的には、S303において、ユーザ端末20は、基地局装置10から通知(設定を含む)される{gap、当該UL信号/CH種別、当該UL transmission duration}に関する情報の少なくとも1つに基づいて、当該UL送信に適用するLBT typeを決定する。
 S304において、ユーザ端末20は、決定したLBT Typeに従って、LBTを実行して(あるいはLBTを実行せずに)、UL送信を行う。なお、S301のDCIに、UL送信に適用するLBT Typeがカテゴリ4か否かを示す情報(1ビット等)が含まれないこととしてもよい。例えば、ユーザ端末20は、当該情報以外の方法で、COT内でUL送信が行われることを判断した場合に、S303でLBT Typeを決定することとしてもよい。
 以下、S303における判断基準となる{gap、当該UL信号/CH種別、当該UL transmission duration}のそれぞれについて、具体的判断方法を例1~例3として説明する。
 <例1:Gap>
 例1では、UL送信を指示するDCIの中に、DL送信のシンボルの終わりの時間位置から、DCIで指示されるUL送信の開始時間位置までのGap(DL、ULいずれの送信もされない時間区間)を示す情報が含まれている。
 例えば、ユーザ端末20は、DCIにより、Gapの時間長が0であることを検知すると、LBT Typeをカテゴリ1と決定する。また、例えば、ユーザ端末20は、DCIにより、Gapの時間長が16μsであることを検知すると、LBT Typeをカテゴリ2 16μsと決定する。また、例えば、ユーザ端末20は、DCIにより、Gapの時間長が25μsであることを検知すると、LBT Typeをカテゴリ2 25μsと決定する。
 LBT Typeがカテゴリ2である場合、ユーザ端末20は、DLからULに切り替わる際に、上記Gapの期間だけキャリアセンスを行って、チャネルが空きであることを検知した場合に、DCIで指示されたUL送信を行う。
 UL送信がPUSCH送信である場合を想定したより具体的な例を図9、図10を参照して説明する。図9、図10は、DLからULに切り替わる際に1シンボルの時間長の空きがあることを前提とした場合の具体的を説明する図である。
 図9の例では、DLの最後から1シンボル後の位置が、UL送信を指示するDCIによりユーザ端末20に通知されるUL送信開始シンボル位置である。この通知は例えばSLIVによりなされる。
 また、図9で示す例でのTA(Timing Advance)は、0.5シンボル長である。また、この例では、UL送信を指示するDCIに、Gapの情報として、「シンボル長-16μs-TA」だけ、該当UL送信における先頭のOFDMシンボルのCP(サイクリックプレフィックス)を拡張することを指示する情報が含まれる。
 ユーザ端末20は、Gapの情報とTAに基づいて、指示された送信開始時間位置よりも、TA+「シンボル長-16μs-TA」だけ前にずらした時間位置からUL送信を開始するので、結果として図示される16μsのGapができる。ユーザ端末20は、このGapでカテゴリ2のLBTを行う。図10の例は、Gap長が25μsである場合の例である。
 <例2:UL信号/CH種別>
 例2では、ユーザ端末20は、DCIで指示されるUL送信におけるUL信号の種別又はULチャネルの種別に基づいてLBT Typeを決定する。
 例えば、ユーザ端末20は、DCIで指示されるUL送信がPUCCH送信又はUCI(Uplink Control Information)を含むPUSCH送信であることを検知すると、当該PUCCH又は当該PUSCHで実施するUL送信時のLBT Typeをカテゴリ1であると決定する。
 また、例えば、ユーザ端末20は、DCIで指示されるUL送信がUCIを含まないPUSCH送信又はSRS送信を含むことを検知すると、当該PUSCHで実施するUL送信時、又は、SRS送信時のLBT Typeをカテゴリ2(16μs又は25μs)であると決定する。
 DCIで指示されるUL送信がUCIを含まないPUSCH送信又はSRS送信を含む場合において、カテゴリ2の16μs又は25μsのどちらを適用するかについては、予め定められていることとしてもよいし、上位レイヤシグナリング(例:図7のS200)でユーザ端末20に設定されることとしてもよい。
 予め定められる場合、上位レイヤシグナリングによる設定の場合のいずれにおいても、例えば、UL送信がSRS送信である場合、ユーザ端末20はカテゴリ2 16μsを適用し、UL送信がUCIを含まないPUSCH送信である場合、ユーザ端末20はカテゴリ2 25μsを適用する。
 <例3:UL transmission duration>
 例3では、ユーザ端末20は、DCIで指示されるUL送信における送信時間長に基づいてLBT Typeを決定する。送信時間長は、例えば、PUSCHであれば、SLIVで指定される送信シンボル長である。PUCCHの場合であれば、例えば、上位レイヤシグナリングでユーザ端末20に設定されているPUCCHのシンボル長(シンボル数)である。SRSの場合であれば、例えば、上位レイヤシグナリングでユーザ端末20に設定されているSRSのシンボル長(シンボル数)である。
 例えば、ユーザ端末20は、DCIで指示されるUL送信における送信時間長が、X[ms]以下であることを検知すると、当該UL送信時に適用するLBT Typeをカテゴリ1であると決定する。
 上記の閾値Xは、予め定められていることとしてもよいし、上位レイヤシグナリング(例:図7のS200)でユーザ端末20に設定されることとしてもよい。
 また、ユーザ端末20は、DCIで指示されるUL送信における送信時間長が、X[ms]よりも大きいことを検知すると、当該UL送信に適用するLBT Typeをカテゴリ2(16μs又は25μs)であると決定する。カテゴリ2の16μs又は25μsのどちらを適用するかについては、予め定められていることとしてもよいし、上位レイヤシグナリング(例:図7のS200)でユーザ端末20に設定されることとしてもよい。
 また、カテゴリ2の16μs又は25μsのどちらを適用するかについて、Xの他に、Y[ms](Y>X)が予め定められている、あるいは、上位レイヤシグナリング(例:図7のS200)でユーザ端末20にYが設定されることとしてもよい。ユーザ端末20は、当該UL送信の送信時間長がY以下であることを検知すると、当該UL送信に適用するLBT Typeをカテゴリ2 16μsであると決定し、当該UL送信の送信時間長がYより大きいことを検知すると、当該UL送信に適用するLBT Typeをカテゴリ2 25μsであると決定する。
 <例4:組み合わせ>
 ユーザ端末20は、{gap、UL信号/CH種別、UL transmission duration}の3つの判断基準のうちのいずれか1つを用いてLBT Typeを決定してもよいし、3つの判断基準のうちのいずれか2つを用いてLBT Typeを決定してもよいし、3つの判断基準の全部を用いてLBT Typeを決定してもよい。
 3つの判断基準のうちのいずれか2つを用いてLBT Typeを決定する場合、{gap、UL信号/CH種別}の2つを用いてLBT Typeを決定する、又は、{gap、UL transmission duration}の2つを用いてLBT Typeを決定する、又は、{UL信号/CH種別、UL transmission duration}の2つを用いてLBT Typeを決定する。
 2つを用いてLBT Typeを決定する場合の例として、例えば、ユーザ端末20は、UL信号/CH種別の判断でUL送信にUCIを含まないPUSCH、又はSRSが含まれる場合のみカテゴリ2のLBTを実行すると決定し、更に、UL transmission durationがZ[ms]以下(Zは予め設定、あるいは、上位レイヤシグナリング(例:図7のS200)で設定)であればカテゴリ2の16μsを実行し、UL transmission durationがZ[ms]より大きければカテゴリ2の25μsを実行すると決定する。
 また、2つを用いてLBT Typeを決定する場合の例として、例えば、UL信号/CH種別の判断でUL送信にUCIを含まないPUSCH、又はSRSが含まれる場合のみカテゴリ2のLBTを実行すると決定し、更に、Gapが16μsであればカテゴリ2の16μsを実行し、Gapが25μsであればカテゴリ2の25μsを実行すると決定する。
 以上、説明した本実施の形態に係る技術によれば、DCIサイズを可能な限り維持したまま、ユーザ端末20が、UL送信を行う際に実施すべきLBTのカテゴリを適切に決定することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置10及びユーザ端末20の機能構成例を説明する。
 <基地局装置10>
 図11は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図11に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図11に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、送信部110と、受信部120とをまとめて通信部と称してもよい。
 送信部110は、ユーザ端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ端末20に送信する各種の設定情報を設定部130が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。
 制御部140は、送信部110を介してユーザ端末20のDL受信あるいはUL送信のスケジューリングを行う。また、制御部140は、LBTを行う機能を含む。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110を送信機と呼び、受信部120を受信機と呼んでもよい。
 <ユーザ端末20>
 図12は、ユーザ端末20の機能構成の一例を示す図である。図12に示されるように、ユーザ端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図12に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と、受信部220をまとめて通信部と称してもよい。ユーザ端末20を端末と呼んでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他のユーザ端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他のユーザ端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信することとしてもよい。
 設定部230は、受信部220により基地局装置10又はユーザ端末20から受信した各種の設定情報を設定部230が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。
 制御部240は、ユーザ端末20の制御を行う。また、制御部240はLBTを行う機能を含む。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210を送信機と呼び、受信部220を受信機と呼んでもよい。また、LBTにおけるキャリアセンスは、受信部220が行ってもよいし、送信部210が行ってもよい。
 <まとめ>
 本実施の形態により、少なくとも、下記の第1項~第6項に示す端末及び送信方法が提供される。
(第1項)
 アップリンク送信を指示する制御情報を受信する受信部220と、
 前記制御情報により指示される前記アップリンク送信についてのギャップ、チャネル又は信号の種別、及び送信時間長のうちの少なくとも1つに基づいて、前記アップリンク送信のために実行するLBTの種別を決定する制御部240と、
 前記制御部により決定された種別のLBTを適用して前記アップリンク送信を行う送信部210と
 を備える端末。
(第2項)
 前記制御情報には、LBTの種別がカテゴリ4か否かであることを示す情報が含まれており、
 前記制御部は、前記情報により示されるLBTの種別がカテゴリ4でない場合に、カテゴリ4以外のLBTの種別の決定を行う
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 前記制御部は、前記アップリンク送信におけるギャップの時間長に応じて、カテゴリ2のLBTにおけるキャリアセンスの時間長を決定する
 第1項又は第2項に記載の端末。
(第4項)
 前記アップリンク送信がUCIを含まないPUSCH送信又はSRS送信を含む場合に、前記制御部は、カテゴリ2のLBTを適用することを決定する
 第1項ないし第3項のうちいずれか1項に記載の端末。
(第5項)
 前記制御部は、前記アップリンク送信の送信時間長が閾値よりも大きい場合にカテゴリ2のLBTを適用することを決定する
 第1項ないし第4項のうちいずれか1項に記載の端末。
(第6項)
 アップリンク送信を指示する制御情報を受信するステップと、
 前記制御情報により指示される前記アップリンク送信についてのギャップ、チャネル又は信号の種別、及び送信時間長のうちの少なくとも1つに基づいて、前記アップリンク送信のために実行するLBTの種別を決定するステップと、
 決定された種別のLBTを適用して前記アップリンク送信を行うステップと
 を備える、端末が実行する送信方法。
 第1項~第6項に記載されたいずれの構成によっても、ユーザ端末が、アップリンク送信を行う際に実施すべきLBTのカテゴリを適切に決定することを可能とする技術が提供される。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図11及び図12)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局装置10、ユーザ端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、本開示の一実施の形態に係る基地局装置10及びユーザ端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局装置10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図11に示した基地局装置10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図12に示したユーザ端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局装置10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置10及びユーザ端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置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ユーザ端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局装置10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ端末(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局装置10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。また、1スロットが単位時間と呼ばれてもよい。単位時間は、ニューメロロジに応じてセル毎に異なっていてもよい。
 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20に対して、無線リソース(各ユーザ端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    ユーザ端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  アップリンク送信を指示する制御情報を受信する受信部と、
     前記制御情報により指示される前記アップリンク送信についてのギャップ、チャネル又は信号の種別、及び送信時間長のうちの少なくとも1つに基づいて、前記アップリンク送信のために実行するLBTの種別を決定する制御部と、
     前記制御部により決定された種別のLBTを適用して前記アップリンク送信を行う送信部と
     を備える端末。
  2.  前記制御情報には、LBTの種別がカテゴリ4か否かであることを示す情報が含まれており、
     前記制御部は、前記情報により示されるLBTの種別がカテゴリ4でない場合に、カテゴリ4以外のLBTの種別の決定を行う
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記アップリンク送信におけるギャップの時間長に応じて、カテゴリ2のLBTにおけるキャリアセンスの時間長を決定する
     請求項1又は2に記載の端末。
  4.  前記アップリンク送信がUCIを含まないPUSCH送信又はSRS送信を含む場合に、前記制御部は、カテゴリ2のLBTを適用することを決定する
     請求項1ないし3のうちいずれか1項に記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記アップリンク送信の送信時間長が閾値よりも大きい場合にカテゴリ2のLBTを適用することを決定する
     請求項1ないし4のうちいずれか1項に記載の端末。
  6.  アップリンク送信を指示する制御情報を受信するステップと、
     前記制御情報により指示される前記アップリンク送信についてのギャップ、チャネル又は信号の種別、及び送信時間長のうちの少なくとも1つに基づいて、前記アップリンク送信のために実行するLBTの種別を決定するステップと、
     決定された種別のLBTを適用して前記アップリンク送信を行うステップと
     を備える、端末が実行する送信方法。
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