WO2021140595A1 - 無線通信装置及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2021140595A1
WO2021140595A1 PCT/JP2020/000349 JP2020000349W WO2021140595A1 WO 2021140595 A1 WO2021140595 A1 WO 2021140595A1 JP 2020000349 W JP2020000349 W JP 2020000349W WO 2021140595 A1 WO2021140595 A1 WO 2021140595A1
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WO
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base station
cell
transmission
information
wireless communication
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Application number
PCT/JP2020/000349
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English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
慎也 熊谷
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication device and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • New Radio NR
  • New radio access NX
  • Future generation radio access FX
  • future wireless communication systems for example, 5G or NR
  • high speed and large capacity for example, eMBB: enhanced Mobile Broad Band
  • super large number of terminals for example, mMTC: massive Machine Type Communication
  • ultra-high reliability and low Multiple communications also referred to as use cases, services, communication types, etc.
  • requirements for example, URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • the requirement may be, for example, at least one of delay, reliability, capacity, speed, and performance.
  • the connection between the base stations, the base station equipment, the arrangement position, etc. also increase, and the cost for providing the network may increase.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a wireless communication device and a wireless communication method that can realize the provision of a network at low cost.
  • the wireless communication device includes a receiving unit that receives a notification from a base station for using a plurality of cells to a terminal, and at least one of the plurality of cells based on the notification. It has a control unit that communicates with at least one terminal using a cell.
  • the provision of a network can be realized at low cost.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a case where a base station is arranged according to a service or a requirement.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a network when a C-UE is introduced.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of notification of C-PCell from C-UE to M-UE.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of determination of C-PCell by C-UE.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of activation of C-S Cell by C-UE.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of cell settings for each M-UE.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a case where a base station is arranged according to a service or a requirement.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a network when a C-UE is introduced.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • NR gNB a first base station (LTE eNB) that provides LTE communication (LTE communication) and a second base station (NR eNB) that provides NR communication (NR communication) are provided.
  • LTE eNB LTE communication
  • NR eNB NR communication
  • Each base station (NR gNB) forms a cell and communicates with a terminal (hereinafter, also referred to as UE) in the cell.
  • the first base station controls communication with the UE using a predetermined frequency band (eg, at least one of 700 MHz, 800 MHz, 1.5 GHz, 1.8 GHz, 2.1 GHz, and 3.5 GHz). You may.
  • the second base station may use another frequency band (eg, at least one of 3.7 GHz, 4.5 GHz, and 28 GHz) to control communication with the UE.
  • Each base station may be directly connected to the core network (or via another base station).
  • the core network may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC). Further, the core network may be connected to an external network such as the Internet.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the core network may be connected to an external network such as the Internet.
  • the UE may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • the network operator provides communication by arranging the first base station and the second base station everywhere.
  • machine-type communication that realizes multiple simultaneous connections (for example, massive Machine Type Communications (mMTC), Internet of Things (IoT)), and D2D (for example, terminals that communicate directly with each other without going through a base station) It is expected that services such as Device to Device will be provided.
  • massive Machine Type Communications mMTC
  • IoT Internet of Things
  • D2D for example, terminals that communicate directly with each other without going through a base station
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Ultra-Reliable and Low-Latency Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low-Latency Communications
  • URLLC requires less delay and higher reliability than eMBB.
  • XR X Reality
  • AR Augmented Reality
  • MR Mixed Reality
  • SR Resolution Resolution
  • future wireless communication systems are expected to communicate using a higher frequency range.
  • a frequency range (FR4) above 52.6 GHz may be utilized.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of arranging base stations according to different services or communication requests. As shown in FIG. 1, when a large number of base stations are arranged, the connection between the base stations, the base station equipment, the arrangement position, etc. are increased, and the number of personnel required for the arrangement is also increased to provide a network. The cost of doing so may increase.
  • a UE having a base station function may be called a captain UE (Captain (C) -UE).
  • a UE having a base station function and performing the base station function may be referred to as a C-UE.
  • the C-UE may provide the base station function to other UEs based on the instruction from the base station or without the instruction from the base station.
  • the C-UE may have the same form as the access point in the wireless LAN.
  • CA carrier aggregation
  • the C-UE controls carrier aggregation (CA). For example, if the C-UE is allowed to use multiple component carriers (CCs) (when the base station configures the C-UE to use multiple CCs), how do those CCs? It is not clear whether to use it for. For example, it is not clear how the C-UE controls the use of a plurality of CCs for a UE controlled by a certain C-UE (member UE (M-UE)).
  • M-UE member UE
  • CA control by C-UE is not clear, system performance may be limited, such as throughput limitation.
  • the present inventors have conceived a method in which a wireless communication device having a terminal function appropriately controls CA.
  • transmission and reception may mean at least one of transmission and reception.
  • transmission / reception, transmission, reception, transmission and reception may be read interchangeably.
  • CA and dual connectivity may be read interchangeably.
  • a UE having a base station function a UE supporting the base station function, a UE performing the base station function, a C-UE, a special UE (special UE), a specific UE, a wireless communication device, an access point, and the like.
  • the mobile station, the fixed station, and the relay device may be read as each other.
  • a UE that does not have a base station function a UE that does not support the base station function, a UE that does not perform the base station function, another UE, a normal UE, a member UE (Member (M) -UE), and a non-C-
  • the UE, the non-special UE, and the non-specific UE may be read as each other.
  • notifications (settings, instructions) from the base station to the C-UE are physical (physical (PHY), PHY layer), medium access control (MAC) (MAC layer (protocol)), and radio resource. At least one signaling of control (RRC) (RRC layer (protocol)) may be used.
  • the notification (setting, instruction) from the C-UE to the M-UE may use at least one signaling of PHY, MAC, and RRC.
  • the PHY signaling is, for example, at least one of the fields in the DCI, the DCI format, the control resource set (CORESET), the search space, and the radio network temporary identifier (RNTI) that scrambles the cyclic redundancy check (CRC) of the DCI. May be good.
  • MAC signaling may be, for example, a MAC control element (CE).
  • RRC signaling may be, for example, an RRC parameter (information element (IE)).
  • the C-UE When the C-UE sets a plurality of cells for the base station function by the base station, the C-UE may set cells for the M-UE.
  • the cell used for communication between the C-UE and the M-UE may be referred to as a C cell (C-Cell, local cell, local area cell, etc.).
  • the plurality of C cells may be divided into a primary cell (PCell), a secondary cell (SCell), and the like.
  • At least one C cell may contain one Captain (C) -PCell (CPCell, PCCell, etc.).
  • the C-PCell may be a cell to which a specific signal is transmitted.
  • Specific signals are a synchronization signal (SS), an SS / physical broadcast channel (PBCH) block, a physical random access channel (PRACH), and a physical uplink control.
  • SS synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • PRACH physical random access channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PFCH physical sidelink feedback channel
  • fallback scheduling for example, downlink control information (DCI) format 0_0 or 0_1 ) And at least one of them.
  • the plurality of C cells may include at least one Captain (C) -SCell (CSCell, SCCell, etc.).
  • the C-SCell may be a cell other than the C-PCell among the plurality of C cells.
  • the cells that can be additionally used by the C-PCell may be used.
  • the C cells that can be used by the C-UE are the cells that can be used by the base station (cells that can be used between the base station and the C-UE). It may be different, the same, or partly the same.
  • the service type or priority (priority, service priority, traffic priority, traffic type) supported by each cell may be set by at least one signaling of PHY, MAC, and RRC.
  • the service type, service priority, and traffic type may correspond to communications having different requirements such as eMBB, mMTC, and URLLC.
  • the service type or service priority used by the M-UE may be set by at least one signaling of the PHY, MAC and RRC, or may be reported by the M-UE.
  • the service type or service priority of the communication content may be determined based on the information of the application layer, may be determined by an upper layer (for example, RRC layer, MAC layer), and is not limited thereto.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a configuration in which at least a part of a base station function is provided to a specific terminal.
  • the C-UE may be configured to communicate with the base station in the same manner as the M-UE.
  • at least one of the user data (U plane) and the control signal (C plane) may be transmitted and received wirelessly between the C-UE and the base station.
  • the C-UE may be connected to at least one of the core network and the external network (for example, the Internet, etc.) by using at least one of wired and wireless.
  • at least one of the user data (U plane) and the control signal (C plane) may be wirelessly transmitted and received between the C-UE and the M-UE.
  • U plane user data
  • C plane control signal
  • the C-UE and the M-UE only the U plane may be transmitted and received wirelessly, or both the U plane and the C plane may be transmitted and received wirelessly.
  • the C-UE may control whether or not the base station function is applied (for example, execute / stop, enable / disable, or activate / deactivate) based on a notification from the network (for example, the base station). Notification from the network may utilize at least one of higher layer signaling and downlink control information. Further, the C-UE may determine the base station function to be applied based on the notification from the network or a predetermined condition.
  • a particular condition may be when emergency information (eg, a disaster, etc.) is received from outside the network.
  • emergency information eg, a disaster, etc.
  • the C-UE may control whether or not the base station UE is applied by a timer.
  • Timer control eg, start timing, expiration timing, etc.
  • the C-UE may form an area for providing a specific service by using a specific radio resource.
  • the radio resource may be a frequency resource, a time resource, or a combination of a frequency resource and a time resource.
  • Information on a specific radio resource may be defined in advance in the specifications, or may be notified from the network (for example, a base station) to the C-UE and M-UE by higher layer signaling or the like.
  • the C-UE may notify the M-UE of information about a particular radio resource.
  • the M-UE may control the transmission / reception of a specific radio resource or a specific service based on the instruction of the C-UE.
  • the M-UE may control the transmission / reception of other radio resources or other services based on the instructions of the base station.
  • the C-UE may control at least one of transmission and reception of the M-UE (hereinafter referred to as transmission / reception).
  • the C-UE may control at least one of the following M-UE operations.
  • M-UE operation 1 When data transmission / reception of M-UE is performed wirelessly with the base station via C-UE M-UE operation 2: Data transmission / reception of M-UE is performed with the base station via C-UE. When performed wirelessly M-UE operation 3: When data transmission / reception of M-UE is performed by wire via C-UE M-UE operation 4: When direct communication between M-UEs is performed
  • the data may be read as at least one of UL-SCH, DL-SCH, SL-SCH, PUSCH, PDSCH, and PSSCH.
  • the C-UE may receive information about the M-UE (for example, the identifier of the M-UE) that is controlled by using the base station function from the network (for example, the base station). Alternatively, the C-UE may determine the M-UE that controls using the base station function based on the reception status of the signal or data transmitted from the M-UE.
  • the M-UE may control the communication based on the instruction of the C-UE.
  • the M-UE may control the communication based on the instruction of the base station.
  • the M-UE may receive information about the C-UE (for example, information about the connected C-UE) from the base station by at least one of higher layer signaling and downlink control information. Alternatively, the M-UE may determine the C-UE to be connected based on a predetermined signal transmitted from the C-UE.
  • the number of C-UEs to which the M-UE connects may be limited to one, or may be plural.
  • the instruction of either the C-UE or the base station is prioritized and the other instruction is ignored (or dropped).
  • Good. Whether to prioritize the instruction from the C-UE or the instruction from the base station may be defined in advance in the specifications, or the network (for example, the base station) notifies the M-UE (and the C-UE). You may.
  • the M-UE may decide whether to prioritize the instruction from the C-UE or the instruction from the base station based on the instructed information type or information type.
  • the information type priority (information type priority) may be defined in advance in the specifications, or the PHY, MAC, and RRC from the network (for example, the base station) to the M-UE (and C-UE). It may be notified by at least one signaling.
  • Each UE may report to the network (for example, a base station) whether or not it has a base station function (or whether or not it can be a C-UE).
  • the UE having the base station function may report the contents of the provided base station function (for example, layer, function level, etc.).
  • the M-UE reports to the network (for example, a base station) whether or not it supports communication with the C-UE (whether or not it can transmit and receive between the C-UE and the M-UE). Good.
  • the base station function included in the C-UE may be a function related to communication control of the M-UE.
  • the base station function may be at least one of the following.
  • the C-UE may transmit at least one of broadcast information (or system information), receive a random access channel, and transmit a random access response.
  • broadcast information or system information
  • the C-UE may control the random access procedure (message 2 or later) of the M-UE. At this time, the C-UE may control the random access procedure via the base station.
  • the random access preamble for example, PRACH
  • PRACH random access preamble
  • the C-UE performs at least one of logical channel multiplexing (or mapping), HARQ retransmission control, at least one scheduling of DL, UL and SL, and multiplexing / separation of data across multiple cells (or CC). You may go.
  • the C-UE may perform at least one of data partitioning, data concatenation, retransmission control, duplicate data detection, and order-holding distribution to higher layers.
  • the C-UE may perform at least one of encryption, restoration, order-holding delivery, removal of duplicate data in handover, and duplication of PDCP packets.
  • the C-UE may perform at least one of determination of RRC parameters, provision of RRC parameters, RRC connection management, cell selection, cell selection, setting of upper layer measurement, handling of UE capability, and transmission of paging message. ..
  • the C-UE may change the supported base station function according to the state (or communication state, communication method) of the C-UE.
  • the state of the C-UE may be the state of the C-UE in transmitting and receiving data of the M-UE, for example, a role or operation method performed by the C-UE.
  • the C-UE supports the first base station function, and if the state of the C-UE is the second state, the C-UE is the second base. Station functions may be supported.
  • the function of the distributed node (DU) in the existing system may be performed by the C-UE.
  • the functions of the aggregate node (CU) and the distributed node (DU) in the existing system may be performed by the C-UE.
  • the base station function applied or supported by the C-UE may be specified from the network (or base station).
  • the base station informs the M-UE about the C-UE to be connected, information about the base station functions supported by the C-UE, and at least activation and deactivation of the connection with the C-UE. You may notify one.
  • the C-UE may control the cell settings for the M-UE based on specific norms (criteria, conditions, procedures).
  • the C-UE may receive a notification (setting or instruction) from the base station for using at least one cell for the M-UE.
  • the C-UE may control the CA between the C-UE and the M-UE based on this notification.
  • the notification from the base station may be a setting or instruction for C-UE operation, or may be a setting or instruction for at least one cell that can be used with the M-UE.
  • At least one cell used between the C-UE and the M-UE may be a cell set or instructed by the base station, may be specified in the specifications, or may be a base station and the C-UE. Of the plurality of cells used between the cells, the cells specified in the specifications may be used, or among the plurality of cells used between the base station and the C-UE, the cells set or instructed by the base station. There may be.
  • the C-UE may determine at least one cell to be used for the CA between the C-UE and the M-UE, out of a plurality of cells available for the CA between the C-UE and the M-UE. ..
  • the C-UE may implicitly or explicitly notify the M-UE of the C-PCell.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of notification of C-PCell from C-UE to M-UE.
  • the C-UE sets CC # 0 as the C-PCell for M-UEs # 1 and # 2.
  • the C-UE may implicitly notify the C-PCell by transmitting an SS or SS / PBCH block in the C-PCell.
  • the C-UE may explicitly notify the C-PCell by at least one signaling of PHY, MAC and RRC.
  • the C-UE may implicitly or explicitly notify the M-UE of the C-SCell.
  • the C-UE may explicitly notify the activation or deactivation of the C-S Cell by at least one signaling of the PHY, MAC and RRC.
  • At least one of the C-UE and the M-UE may receive an instruction indicating activation or deactivation of the C-S Cell from the base station. This instruction may be a common indication received by both the C-UE and the M-UE. At least one of the C-UE and M-UE may assume that the C-S Cell is activated or deactivated when it receives an instruction indicating activation or deactivation of the C-S Cell.
  • the M-UE can appropriately recognize the cell used for communication with the C-UE.
  • the C-UE may determine the C-PCell from a plurality of cells set from the base station.
  • the C-UE may determine the C-PCell based on the C-PCell determination norm among the plurality of set cells.
  • the C-PCell determination norm and the C-PCell condition may be read interchangeably.
  • the C-PCell determination norm may be that the cell has a specific state.
  • the specific state may be information set in the cell.
  • the specific state may be the lowest index (eg, cell index, serving cell index) or the specific index (eg, 0).
  • the C-PCell determination standard may be set from the base station.
  • the C-UE may determine the C-PCell based on the settings from the base station.
  • the C-UE may be set with information indicating the C-PCell (for example, cell index, serving cell index).
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of determination of C-PCell by C-UE.
  • the C-UE determines CC # 0 as the C-PCell among the set plurality of CCs.
  • the C-PCell decision code may be based on M-UE information.
  • the C-UE may determine the C-PCell based on the information of the M-UE.
  • the C-UE may receive a report from the M-UE from the M-UE.
  • the reports include measurement results (eg, channel state information (CSI) report, received signal strength indicator (RSSI), reference signal received power (RSRP), reference signal received quality (RSRQ), signal-to-noise and interference ratio, signal.
  • CSI channel state information
  • RSSI received signal strength indicator
  • RSRP reference signal received power
  • RSRQ reference signal received quality
  • signal-to-noise and interference ratio signal.
  • UE type e.g, UE category, UE capability, service type or service priority. It may be one.
  • the C-PCell determination code may be one of the following conditions, or may be a combination of a plurality of the following conditions.
  • -Measurement result of cell by M-UE The condition may be that the measurement result of the cell satisfies the measurement result condition.
  • the measurement result condition is the maximum value (best value) of the measurement results of the available cells.
  • Available resources in the cell The condition may be that the cell satisfies the buffer size condition.
  • the buffer size condition may be that the cell resource is greater than or equal to the buffer size indicated in the BSR from the M-UE, or that the cell resource is greater than or equal to the buffer size threshold.
  • the cell's resources may be maximum. ⁇ The service type or service priority supported by the cell.
  • the condition may be that the cell supports the service type or service priority used for the M-UE. For example, if a cell that supports eMBB and a cell that supports URLLC can be used and the M-UE uses URLLC, the C-UE may determine the cell that supports URLLC as the C-PCell. Good. A band or band combination or frequency range (FR) that can be set on the M-UE. The C-UE may determine the C-PCell based on a band or band combination or FR that can be set on the M-UE.
  • the condition of C-PCell may include that the cell is in a band or band combination or FR that can be set in the M-UE.
  • Bands or band combinations or FRs configurable on the M-UE may be associated with the UE type or UE category or UE capability of the M-UE.
  • the C-UE may determine the C-PCell based on the UE capability of the M-UE.
  • the UE capability may be the maximum number of cells available.
  • the C-UE may determine the C-PCell based on the connection status of the M-UE.
  • the connection status may be whether or not the M-UE is connected to another C-UE, or whether or not the M-UE is connected to the base station.
  • the C-PCell decision code may be based on cell information.
  • the C-UE may determine the C-PCell based on the information in each cell.
  • the C-PCell determination code may be one of the following conditions, or may be a combination of a plurality of the following conditions.
  • -Number of PRBs in the cell For example, the cell has the maximum number of PRBs.
  • -Cell uplink / downlink TDD settings eg TDD-UL-DL-Config).
  • the cell has the maximum UL period (slots, symbols).
  • the service type or service priority supported by the cell For example, the cell supports a particular service type or service priority.
  • -Cell usage rate For example, the cell has the lowest cell utilization.
  • -Number of cell connection M-UEs For example, the number of connected M-UEs in the cell is less than the threshold value K.
  • the C-PCell determination norm may be determined by one of the following methods or by a combination of multiple of the following methods.
  • -The C-PCell decision code is defined in the specification.
  • the C-PCell decision norm is set or directed by at least one signaling of PHY, MAC and RRC from the base station.
  • -C-PCell determination norms are determined (switched) based on specific norms.
  • the C-PCell decision norm depends on the UE implementation.
  • the C-UE may determine the activation or deactivation of the C-S Cell from a plurality of cells set from the base station.
  • the C-UE may determine the activation or deactivation of the C-S Cell based on the C-S Cell activation / deactivation determination standard among the plurality of set cells.
  • the C-SCell activation / deactivation decision criterion may be that the C-SCell is always active.
  • the C-SCell activation / deactivation decision criteria may be based on M-UE information.
  • the C-UE may determine the activation or deactivation of the C-S Cell based on the information of the M-UE.
  • the C-UE may receive a report from the M-UE from the M-UE.
  • the report may be at least one of the measurement results (at least one of RSSI, RSRP, RSRQ, SINR), BSR, UE type, UE category, UE capability.
  • the C-SCell activation / deactivation determination code may be one of the following conditions or a combination of a plurality of the following conditions. -Measurement result of C-S Cell.
  • the C-SCell when the measurement result of C-SCell exceeds the threshold value (X [dB] or X [dBm]), the C-SCell is activated and the measurement result of C-SCell exceeds the threshold value (Y [dB] or Y [dBm]). ]), The C-S Cell is deactivated. -Measurement result and elapsed time of C-S Cell. For example, when the measurement result of C-SCell exceeds the threshold value (X [dB] or X [dBm]) and a specific time (Tx [ms]) elapses, the C-SCell is activated and the measurement of C-SCell is performed.
  • Tx [ms] a specific time
  • the C-S Cell When the result is below the threshold value (Y [dB] or Y [dBm]) and a specific time (Ty [ms]) has elapsed, the C-S Cell is deactivated.
  • -BSR buffer size from M-UE For example, if the buffer size of the BSR from the M-UE is greater than or equal to the threshold value M, the C-S Cell is activated, and if the buffer size is less than the threshold value M, the C-S Cell is deactivated.
  • the buffer size of the threshold value M or more may mean that the buffer size level or the index corresponding to the buffer size level is N or more.
  • -M-UE is the service type or service priority.
  • the C-SCell is activated.
  • the C-UE may determine the activation or deactivation of the C-S Cell based on the band or band combination or FR that can be set on the M-UE. For example, if a C cell other than the C-PCell is in a band or band combination or FR that can be set in the M-UE, the C-SCell is activated.
  • Bands or band combinations or FRs configurable on the M-UE may be associated with the UE type or UE category or UE capability of the M-UE. -UE capability of M-UE.
  • the C-UE may determine the activation or deactivation of the C-S Cell based on the UE capability of the M-UE.
  • the UE capability may be the maximum number of cells available.
  • -M-UE connection status The C-UE may determine the activation or deactivation of the C-S Cell based on the connection status of the M-UE.
  • -M-UE traffic For example, the C-UE does not have to deactivate the C-SCell if there is traffic on the C-SCell.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of activation of C-S Cell by C-UE.
  • the C-UE since the buffer size is M or more in the BFR from M-UE # 2, the C-UE activates the C-S Cell of M-UE # 2.
  • the C-SCell activation / deactivation decision criteria may be based on information in at least one C cell of C-PCell and C-SCell.
  • the C-UE may determine the activation or deactivation of the C-S Cell based on the information in at least one C cell.
  • the C-SCell activation / deactivation determination code may be one of the following conditions or a combination of a plurality of the following conditions.
  • -Number of PRBs in the cell For example, the number of PRBs in the cell is greater than or equal to the threshold or less than the threshold.
  • -Cell uplink / downlink TDD settings (eg TDD-UL-DL-Config).
  • the UL or DL period (slots, symbols, ratios) of the cell is greater than or equal to the threshold or less than the threshold.
  • the service type or service priority supported by the cell For example, the cell supports a particular service type or service priority.
  • -Cell usage rate For example, the cell usage is above or below the threshold.
  • -Number of connected M-UEs For example, if the number of connected M-UEs is equal to or greater than the threshold K, the C-SCell is activated, and if the number of connected M-UEs is less than the threshold K, the C-SCell is deactivated.
  • the C-SCell activation / deactivation decision criterion may be that the C-SCell is deactivated after a specific time has elapsed from the activation of the C-SCell. At this time, specific exception handling may be applied.
  • the specific exception handling may be to control the behavior related to at least one of the specific time and deactivation, for example, based on the buffer size.
  • the C-SCell activation / deactivation decision standard may be at least one of the settings and instructions from the base station.
  • the C-SCell activation / deactivation decision criteria may be determined by one of the following methods or by a combination of multiple of the following methods.
  • the C-SCell activation / deactivation decision criteria are defined in the specification.
  • the C-SCell activation / deactivation decision criteria are set or directed by at least one signaling of PHY, MAC and RRC from the base station.
  • -C-SCell activation / deactivation determination norms are determined (switched) based on specific norms.
  • the C-SCell activation / deactivation decision criteria depend on the UE implementation.
  • the C-SCell activation / deactivation decision standard may be at least one of the settings and instructions from the base station.
  • At least one parameter of the parameters X, Y, Tx, Ty, N, M, K may be determined by one of the following methods or by a combination of the following methods. .. -Parameters are defined in the specification. • Parameters are set or instructed by at least one of the PHY, MAC and RRC from the base station. • Parameters are determined (switched) based on specific norms. -Parameters depend on the UE implementation.
  • the same C cell setting may be applied to all M-UEs communicating with the C-UE.
  • the C-UE or the base station may set the same C cell for all M-UEs by M-UE common signaling.
  • the M-UE common signaling may be a control channel or a data (shared) channel that can be decoded by all M-UEs.
  • the C-UE or the base station may set the same C cell for all M-UEs by M-UE specific signaling.
  • C cell may be set for each M-UE.
  • the C-UE or the base station may set the C cell for each M-UE by the M-UE specific signaling.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of cell settings for each M-UE.
  • the C-UE sets CC # 0 for M-UE # 1 and CC # 0 and # 1 for M-UE # 2.
  • Different C cells may be applied among a plurality of M-UEs.
  • the C-PCell may be the same among a plurality of M-UEs. All C cells may be different among a plurality of M-UEs.
  • the operation of the C-UE using a plurality of cells is clarified, the C-UE performance can be guaranteed, and the resource utilization efficiency can be improved.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the base stations 11 and 12a-12c may be operated by different operators.
  • the base station 11 and the base station 12a may be operated by the same operator, and the base stations 12b and 12c may be operated by different operators.
  • the license NW may be operated by the base station 11, and the local NW may be operated by the base stations 12a-12c.
  • the radio communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • -UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be included.
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the base station (gNB) of NR is MN
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request () Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)
  • the PRACH may transmit a random access preamble to establish a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog transform, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, decoding, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from a device included in the core network 30, another base station 10 and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 receives at least one of the signal transmitted from the UE (C-UE) having the base station function and the transmission of the signal to the C-UE.
  • the control unit 110 may control the activation or deactivation of the base station function with respect to the UE (C-UE) having the base station function.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter / receiver 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
  • At least one user terminal 20 may function as a C-UE.
  • the user terminal serving as the C-UE may apply a specific base station function to control the communication of another user terminal.
  • the user terminal serving as the C-UE may include at least a part of the configuration of the base station 10.
  • the transmission / reception unit 220 may receive a notification from the base station for using the plurality of cells to the terminal. Based on the notification, the control unit 210 may communicate with at least one terminal using at least one cell among the plurality of cells.
  • the control unit 210 may notify the at least one terminal of the first cell to which the specific signal is transmitted among the at least one cell.
  • the control unit determines the first cell from the plurality of cells based on at least one of the information regarding the plurality of cells, the information regarding the at least one terminal, and the information from the base station. You may.
  • the control unit 210 is the first cell of the plurality of cells based on at least one of the information regarding the plurality of cells, the information regarding the at least one terminal, and the information from the base station.
  • the activation or deactivation of the second cell other than the above may be decided.
  • control unit 210 may communicate with the plurality of terminals using the same or different cells.
  • 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.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may 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 hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via 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.
  • predetermined software program
  • 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) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • 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 110 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 memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • 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, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, optical disc drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • 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, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). May be configured to include.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • 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, a Light Emitting Diode (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 base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed 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 applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.).
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (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.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. 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 3GPP 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.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, 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 are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be 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 UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL 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 in a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, and the number of RBs.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the 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. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • 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.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC medium access control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the 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.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the terms “system” and “network” used in this disclosure may be used interchangeably.
  • the “network” may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP Reception point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • 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 (Remote Radio)).
  • Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include 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 terminals, remote terminals. , 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 wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) 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 Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (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 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means 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, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)” such as “accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • connection are any direct or indirect connection or connection between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様に係る無線通信装置は、端末に対して複数のセルを用いるための通知を基地局から受信する受信部と、前記通知に基づいて、前記複数のセルのうちの少なくとも1つのセルを用いて少なくとも1つの端末との通信を行う制御部と、を有する。

Description

無線通信装置及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおける無線通信装置及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、5G又はNR)では、例えば、高速及び大容量(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Band)、超多数端末(例えば、mMTC:massive Machine Type Communication)、超高信頼及び低遅延(例えば、URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)など、要件(requirement、通信要件)が異なる複数の通信(ユースケース、サービス、通信タイプ等ともいう)が想定される。なお、要件は、例えば、遅延、信頼性、容量(キャパシティ)、速度、性能(performance)の少なくとも一つに関するものであればよい。
 当該将来の無線通信システムでは、異なるサービス又は要件にそれぞれ対応するセルを提供するために、多くの基地局を配置することが考えられる。
 しかし、多くの基地局を配置する場合、基地局間の接続、基地局設備、又は配置位置等も増大し、ネットワークを提供する際のコストが増加するおそれがある。
 そこで、本開示は、ネットワークの提供を低コストで実現できる無線通信装置及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係る無線通信装置は、端末に対して複数のセルを用いるための通知を基地局から受信する受信部と、前記通知に基づいて、前記複数のセルのうちの少なくとも1つのセルを用いて少なくとも1つの端末との通信を行う制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、ネットワークの提供を低コストで実現することができる。
図1は、サービス又は要求条件に応じて基地局を配置した場合の一例を示す図である。 図2は、C-UEを導入した場合のネットワークの一例を示す図である。 図3は、C-UEからM-UEへのC-PCellの通知の一例を示す図である。 図4は、C-UEによるC-PCellの決定の一例を示す図である。 図5は、C-UEによるC-SCellのアクティベーションの一例を示す図である。 図6は、M-UE毎のセル設定の一例を示す図である。 図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
<ネットワークデザイン>
 例えば、現在(例えば、Rel.15)のネットワークデザイン(NW design)では、LTE通信(LTE communication)を提供する第1の基地局(LTE eNB)と、NR通信(NR communication)を提供する第2の基地局(NR gNB)がそれぞれセルを形成し、セル内の端末(以下、UEとも記す)と通信を行う。
 第1の基地局は、所定の周波数帯(例えば、700MHz、800MHz、1.5GHz、1.8GHz、2.1GHz、及び3.5GHzの少なくとも一つ)を利用してUEとの通信を制御してもよい。第2の基地局は、別の周波数帯(例えば、3.7GHz、4.5GHz、及び28GHzの少なくとも一つ)を利用してUEとの通信を制御してもよい。
 各基地局は、直接(又は、他の基地局を介して)コアネットワークに接続されてもよい。コアネットワークは、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。また、コアネットワークは、インターネット等の外部ネットワークに接続されてもよい。UEは、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 ネットワークオペレータ(NW operator)は、第1の基地局と第2の基地局を至る所(everywhere)に配置して通信を提供している。
 将来の無線通信システムでは、多数同時接続を実現するマシンタイプ通信(例えば、massive Machine Type Communications(mMTC)、Internet of Things(IoT))、端末同士が基地局を介さないで直接通信を行うD2D(Device to Device)等のサービスの提供が想定される。
 また、将来の無線通信システムでは、モバイルブロードバンドのさらなる高度化(例えば、enhanced Mobile Broadband(eMBB))、高信頼かつ低遅延通信(例えば、Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC))などのトラフィックタイプ(サービスタイプ、通信タイプ、ユースケース、等ともいう)が想定される。例えば、URLLCでは、eMBBより小さい遅延及びより高い信頼性が要求される。
 また、特定のトラフィックタイプ(例えば、URLLC)では、提供するサービス(例えば、ゲーミング(gaming)、X Reality(XR、例えば、Virtual Reality(VR)、Augmented Reality(AR)、Mixed Reality(MR)、Substitutional Reality(SR)))により求められる要求条件が異なることも想定される。
 また、将来の無線通信システムでは、より高い周波数範囲(frequency range)を利用して通信を行うことが想定されている。例えば、52.6GHzを超える周波数範囲(FR4)が利用されてもよい。また、将来の無線通信システムでは、ユーザの要求に応じて、当該要求を満たすNWをより早く提供することが望まれる可能性もある。
 現在のNWデザイン(例えば、サービス又は通信要求に応じた基地局の配置)をそのまま利用する場合、異なるサービス又は通信要件にそれぞれ対応するセルを提供するために多くの基地局を配置することが考えられる。
 図1は、異なるサービス又は通信要求に応じて基地局を配置する場合の一例を示す図である。図1に示すように、多くの基地局を配置する場合、基地局間の接続、基地局設備、又は配置位置等も増大し、配置のために必要な人員も増大することで、ネットワークを提供する際のコストが増加するおそれがある。
 そこで、端末機能を有する無線通信装置(例えば、UE)が基地局機能を有する構成が検討されている。
 基地局機能(例えば、少なくとも一部の基地局機能)を具備するUEは、キャプテンUE(Captain(C)-UE)と呼ばれてもよい。なお、基地局機能を具備し、且つ当該基地局機能を行っているUEをC-UEと呼んでもよい。C-UEは、基地局からの指示に基づいて、又は基地局からの指示なしで、基地局機能を他のUEへ提供してもよい。C-UEは、無線LANにおけるアクセスポイントと同様の形態であってもよい。
 C-UEが複数のセルを用いることが考えられる。しかしながら、C-UEがどのようにキャリアアグリゲーション(CA)制御を行うかが問題となる。例えば、C-UEが複数のコンポーネントキャリア(CC)を使用することが許容された場合(C-UEが複数のCCを使用することが基地局から設定された場合)、それらのCCをどのように使用するかが明らかでない。例えば、あるC-UEによって制御されるUE(メンバUE(M-UE))に対し、C-UEが複数CCの使用を制御する動作が明らかでない。
 C-UEによるCA制御が明らかでなければ、スループットの制限など、システム性能が制限されるおそれがある。
 本発明者等は、端末機能を有する無線通信装置がCAを適切に制御する方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態で示す構成は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。なお、本実施の形態が適用可能な通信システムは限定されない。本開示において、送受信は、送信及び受信の少なくとも一方を意味してもよい。本開示において、送受信、送信、受信、送信と受信、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、CA、デュアルコネクティビティ、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、基地局機能を具備するUE、基地局機能をサポートするUE、基地局機能を行っているUE、C-UE、特別UE(スペシャルUE)、特定UE、無線通信装置、アクセスポイント、移動局、固定局、中継装置、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、基地局機能を具備しないUE、基地局機能をサポートしないUE、基地局機能を行っていないUE、他のUE、ノーマルUE、メンバUE(Member(M)-UE)、非C-UE、非特別UE、非特定UE、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 本実施形態において、基地局からC-UEへの通知(設定、指示)は、物理(physical(PHY)、PHYレイヤ)と、medium access control(MAC)(MACレイヤ(プロトコル))と、radio resource control(RRC)(RRCレイヤ(プロトコル))と、の少なくとも1つのシグナリングを用いてもよい。本実施形態において、C-UEからM-UEへの通知(設定、指示)は、PHYとMACとRRCとの少なくとも1つのシグナリングを用いてもよい。PHYシグナリングは例えば、DCI内のフィールド、DCIフォーマット、control resource set(CORESET)、サーチスペース、DCIのcyclic redundancy check(CRC)のスクランブリングするradio network temporary identifier(RNTI)、の少なくとも1つであってもよい。MACシグナリングは例えば、MAC control element(CE)であってもよい。RRCシグナリングは、例えば、RRCパラメータ(information element(IE))であってもよい。
 C-UEが基地局機能のための複数のセルを基地局によって設定される場合、C-UEは、M-UEに対してセルを設定してもよい。C-UEとM-UEの間の通信に用いられるセルはCセル(C-Cell、ローカルセル、ローカルエリアセルなど)と呼ばれてもよい。
 C-UEとM-UEの間の通信のための複数のCセルが設定される場合、複数のCセルは、プライマリセル(PCell)、セカンダリセル(SCell)のように分けられてもよい。
 少なくとも1つのCセルは、1つのCaptain(C)-PCell(CPCell、PCCellなど)を含んでもよい。C-PCellは、特定信号が送信されるセルであってもよい。特定信号は、同期信号(synchronization signal(SS))と、SS/物理ブロードキャストチャネル(physical broadcast channel(PBCH))ブロックと、物理ランダムアクセスチャネル(physical random access channel(PRACH))と、物理上りリンク制御チャネル(physical uplink control channel(PUCCH))と、物理サイドリンクフィードバックチャネル(physical sidelink feedback channel(PSFCH))と、フォールバックスケジューリング(例えば、下りリンク制御情報(downlink control information(DCI))フォーマット0_0又は0_1)と、の少なくとも1つであってもよい。
 複数のCセルを用いる場合、複数のCセルは、少なくとも1つのCaptain(C)-SCell(CSCell、SCCellなど)を含んでもよい。C-SCellは、複数のCセルのうち、C-PCell以外のセルであってもよい。C-UEが使用可能なセルのうち、C-PCellに追加的に使用可能なセルであってもよい。
 C-UEが使用可能なCセル(C-UEとM-UEの間で使用可能なセル)は、基地局が使用可能なセル(基地局とC-UEの間で使用可能なセル)と異なってもよいし、同じであってもよいし、一部が同じであってもよい。
 各セルがサポートするサービスタイプ又は優先度(priority、サービス優先度、トラフィック優先度、トラフィックタイプ)が、PHYとMACとRRCとの少なくとも1つのシグナリングによって設定されてもよい。サービスタイプ、サービス優先度、トラフィックタイプは、eMBB、mMTC、URLLCなど、要件が異なる通信に対応してもよい。M-UEが用いるサービスタイプ又はサービス優先度が、PHYとMACとRRCとの少なくとも1つのシグナリングによって設定されてもよいし、M-UEから報告されてもよい。通信内容のサービスタイプ又はサービス優先度は、アプリケーションレイヤの情報に基づいて決定されてもよいし、上位レイヤ(例えばRRCレイヤ、MACレイヤ)によって決定されてもよいし、これに限られない。
<構成>
 図2は、特定の端末に基地局機能の少なくとも一部を付与する構成の一例を示す図である。
 C-UEは、M-UEと同様に、基地局と通信を行う構成であってもよい。例えば、C-UEと基地局間において、ユーザデータ(Uプレーン)及び制御信号(Cプレーン)の少なくとも一方が無線で送受信されてもよい。
 また、C-UEは、コアネットワーク及び外部のネットワーク(例えば、インターネット等)の少なくとも一方と、有線及び無線の少なくとも一方を利用して接続されてもよい。また、C-UEとM-UE間において、ユーザデータ(Uプレーン)及び制御信号(Cプレーン)の少なくとも一方が無線で送受信されてもよい。例えば、C-UEとM-UE間において、Uプレーンのみが無線で送受信されてもよいし、UプレーンとCプレーンの両方が無線で送受信されてもよい。
 C-UEは、ネットワーク(例えば、基地局)からの通知に基づいて基地局機能の適用有無(例えば、実施/停止、enable/disable、又はアクティベーション/ディアクティベーション)を制御してもよい。ネットワークからの通知は、上位レイヤシグナリング及び下り制御情報の少なくとも一つを利用してもよい。また、C-UEは、ネットワークからの通知又は所定条件に基づいて適用する基地局機能を判断してもよい。
 なお、特定の条件が満たされる場合には、ネットワークからの通知がない場合にも、基地局機能の適用有無を制御してもよい。例えば、特定の条件は、ネットワーク以外から(例えば、災害などの)緊急情報を受信した場合であってもよい。
 また、C-UEは、基地局UEの適用有無をタイマーにより制御してもよい。タイマー制御(例えば、開始タイミング、満了タイミング等)は、仕様であらかじめ定義されてもよいし、ネットワーク(例えば、基地局)から設定されてもよい。
 C-UEは、特定の無線リソースを利用して特定のサービスを提供するエリアを形成してもよい。無線リソースは、周波数リソースであってもよいし、時間リソースであってもよいし、周波数リソースと時間リソースの組み合わせであってもよい。
 特定の無線リソースに関する情報は、仕様であらかじめ定義されてもよいし、ネットワーク(例えば、基地局)からC-UE及びM-UEに上位レイヤシグナリング等で通知されてもよい。あるいは、C-UEが、特定の無線リソースに関する情報をM-UEに通知してもよい。
 M-UEは、特定の無線リソース又は特定のサービスの送受信についてC-UEの指示に基づいて制御してもよい。一方で、M-UEは、他の無線リソース又は他のサービスの送受信について基地局の指示に基づいて制御してもよい。
 C-UEは、M-UEの送信及び受信の少なくとも一方(以下、送受信と記す)を制御してもよい。例えば、C-UEは、以下のM-UE動作の少なくとも一つを制御してもよい。
M-UE動作1:M-UEのデータ送受信がC-UEを介して基地局と無線で行われる場合
M-UE動作2:M-UEのデータ送受信がC-UEを介さずに基地局と無線で行われる場合
M-UE動作3:M-UEのデータ送受信がC-UEを介して有線で行われる場合
M-UE動作4:M-UE同士の直接通信が行われる場合
 なお、データは、UL-SCH、DL-SCH、SL-SCH、PUSCH、PDSCH、及びPSSCHの少なくとも一つに読み替えてもよい。
 C-UEは、基地局機能を利用して制御を行うM-UEに関する情報(例えば、M-UEの識別子等)をネットワーク(例えば、基地局)から受信してもよい。あるいは、C-UEは、M-UEから送信される信号又はデータの受信状況に基づいて、基地局機能を利用した制御を行うM-UEを判断してもよい。
<M-UE動作>
 M-UEは、C-UEに接続している場合には当該C-UEの指示に基づいて通信を制御してもよい。一方で、M-UEは、C-UEに接続していない場合には、基地局の指示に基づいて通信を制御してもよい。
 M-UEは、C-UEに関する情報(例えば、接続するC-UEの情報)は、基地局から上位レイヤシグナリング及び下り制御情報の少なくとも一つにより受信してもよい。あるいは、M-UEは、C-UEから送信される所定信号に基づいて、接続するC-UEを判断してもよい。M-UEが接続するC-UEは、1つに制限されてもよいし、複数であってもよい。
 C-UEに接続しているM-UEが基地局から指示を受信した場合、C-UEと基地局のいずれか一方の指示を優先し、他の指示を無視(又は、ドロップ)してもよい。C-UEからの指示と基地局からの指示のいずれを優先するかは、仕様であらかじめ定義されてもよいし、ネットワーク(例えば、基地局)からM-UE(及びC-UE)に通知されてもよい。
 あるいは、M-UEは、指示された情報種別又は情報タイプに基づいてC-UEからの指示と基地局からの指示のいずれを優先するかを決定してもよい。情報タイプの優先度(情報タイプ優先度)は、あらかじめ仕様で定義されてもよいし、ネットワーク(例えば、基地局)からM-UE(及びC-UE)に対してPHYとMACとRRCとの少なくとも1つのシグナリングによって通知されてもよい。
 各UEは、基地局機能を備えているか否か(又は、C-UEとなり得るか否か)をネットワーク(例えば、基地局)に報告してもよい。また、基地局機能を備えているUEは、具備している基地局機能の内容(例えば、レイヤー、機能レベル等)を報告してもよい。また、M-UEは、C-UEとの通信をサポートしているか否か(C-UEとM-UE間の送受信を行えるか否か)をネットワーク(例えば、基地局)に報告してもよい。
<基地局機能>
 C-UEが具備する基地局機能は、M-UEの通信制御に関する機能であればよい。例えば、基地局機能は、以下の少なくとも一つであってもよい。
[物理(PHY)レイヤの機能]
 C-UEは、ブロードキャスト情報(又は、システム情報)の送信、ランダムアクセスチャネルの受信、及びランダムアクセスレスポンスの送信の少なくとも一つを行ってもよい。
 例えば、C-UEは、M-UEから送信されるランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACH)を受信した場合、当該M-UEのランダムアクセス手順(メッセージ2以降)を制御してもよい。この際、C-UEは、基地局を介してランダムアクセス手順を制御してもよい。
[MACレイヤの機能]
 C-UEは、論理チャネルの多重(又は、マッピング)、HARQ再送制御、DL、UL及びSLの少なくとも一つのスケジューリング、及び複数セル(又は、CC)にまたがるデータの多重/分離の少なくとも一つを行ってもよい。
[Radio Link Control(RLC)レイヤの機能]
 C-UEは、データの分割、データの連結、再送制御、重複データ検出、及び高次レイヤへの順序保持配信の少なくとも一つを行ってもよい。
[Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの機能]
 C-UEは、暗号化、復元、順序保持配信、ハンドオーバーにおける重複データの除去、PDCPパケットの複製の少なくとも一つを行ってもよい。
[RRCレイヤ/Service Data Adaptation Protocol(SDAP)レイヤの機能]
 C-UEは、RRCパラメータの決定、RRCパラメータの提供、RRCコネクション管理、セルセレクション、セルリセレクション、上位レイヤ測定の設定、UE能力の取り扱い、及びページングメッセージの送信の少なくとも一つを行ってもよい。
 C-UEは、当該C-UEの状態(又は、通信状態、通信方法)に応じてサポートする基地局機能を変更してもよい。C-UEの状態は、M-UEのデータの送受信におけるC-UEの状態、例えば、C-UEが行う役割又は動作方法であってもよい。
 C-UEの状態が第1の状態である場合、C-UEは第1の基地局機能をサポートし、C-UEの状態が第2の状態である場合、C-UEは第2の基地局機能をサポートしてもよい。
 既存システム(例えば、Rel.15)における分散ノード(DU)の機能がC-UEにより行われてもよい。既存システム(例えば、Rel.15)における集約ノード(CU)及び分散ノード(DU)の機能がC-UEにより行われてもよい。
 C-UEが適用又はサポートする基地局機能は、ネットワーク(又は、基地局)から指定してもよい。この場合、基地局は、M-UEに対して、接続するC-UEに関する情報、当該C-UEがサポートする基地局機能に関する情報、C-UEとの接続のアクティベーション及びディアクティベーションの少なくとも一つを通知してもよい。
 C-UEは、特定の規範(基準、条件、手順)に基づいて、M-UEに対するセルの設定を制御してもよい。
 C-UEは、M-UEに対して少なくとも1つのセルを用いるための基地局からの通知(設定又は指示)を受信してもよい。C-UEは、この通知に基づいて、C-UEとM-UEとの間のCAを制御してもよい。基地局からの通知は、C-UE動作の設定又は指示であってもよいし、M-UEとの間に用いることができる少なくとも1つのセルの設定又は指示であってもよい。C-UEとM-UEの間で用いられる少なくとも1つのセルは、基地局から設定又は指示されたセルであってもよいし、仕様に規定されてもよいし、基地局とC-UEの間で用いられる複数のセルのうち、仕様に規定されたセルであってもよいし、基地局とC-UEの間で用いられる複数のセルのうち、基地局から設定又は指示されたセルであってもよい。
 C-UEは、C-UEとM-UEの間のCAに使用可能な複数のセルのうち、C-UEとM-UEの間のCAに使用する少なくとも1つのセルを決定してもよい。
<C-PCell通知方法>
 C-UEは、M-UEへC-PCellを暗示的又は明示的に通知してもよい。
 図3は、C-UEからM-UEへのC-PCellの通知の一例を示す図である。この例では、C-UEは、M-UE#1及び#2に対してCC#0をC-PCellとして設定する。
 C-UEは、C-PCellにおいてSS又はSS/PBCHブロックを送信することによって暗示的にC-PCellを通知してもよい。
 C-UEは、PHYとMACとRRCとの少なくとも1つのシグナリングによって明示的にC-PCellを通知してもよい。
<C-SCell通知方法>
 C-UEは、M-UEへC-SCellを暗示的又は明示的に通知してもよい。
 C-UEは、PHYとMACとRRCとの少なくとも1つのシグナリングによって明示的にC-SCellのアクティベーション又はディアクティベーションを通知してもよい。
 C-UE及びM-UEの少なくとも1つは、C-SCellのアクティベーション又はディアクティベーションを示す指示を基地局から受信してもよい。この指示は、C-UE及びM-UEの両方に受信される共通指示(common indication)であってもよい。C-UE及びM-UEの少なくとも1つは、C-SCellのアクティベーション又はディアクティベーションを示す指示を受信した場合、C-SCellがアクティベートされる又はディアクティベートされると想定してもよい。
 この態様によれば、M-UEはC-UEとの通信に用いるセルを適切に認識することができる。
<C-PCell決定規範>
 C-UEは、基地局から設定される複数のセルから、C-PCellを決定してもよい。
 C-UEは、設定された複数のセルのうち、C-PCell決定規範に基づいてC-PCellを決定してもよい。C-PCell決定規範、C-PCell条件、は互いに読み替えられてもよい。
 C-PCell決定規範は、セルが特定状態を有することであってもよい。特定状態は、セルに設定される情報であってもよい。特定状態は、最低インデックス(例えば、セルインデックス、サービングセルインデックス)であってもよいし、特定インデックス(例えば、0)であってもよい。
 C-PCell決定規範は、基地局から設定されることであってもよい。C-UEは、基地局からの設定に基づいてC-PCellを決定してもよい。C-UEは、C-PCellを示す情報(例えば、セルインデックス、サービングセルインデックス)を設定されてもよい。
 図4は、C-UEによるC-PCellの決定の一例を示す図である。この例では、C-UEは、設定された複数CCのうちCC#0をC-PCellとして決定する。
 C-PCell決定規範は、M-UEの情報に基づいてもよい。C-UEは、M-UEの情報に基づいてC-PCellを決定してもよい。C-UEは、M-UEからの報告をM-UEから受信してもよい。報告は、測定結果(例えば、チャネル状態情報(CSI)報告、received signal strength indicator(RSSI)、reference signal received power(RSRP)、reference signal received quality(RSRQ)、signal-to-noise and interference ratio、signal-to-interference and noise ratio(SINR)の少なくとも1つ)、バッファ状態報告(buffer status report(BSR))、UEタイプ、UEカテゴリ、UE能力(capability)、サービスタイプ又はサービス優先度、の少なくとも1つであってもよい。C-PCell決定規範は、次の条件の1つであってもよいし、次の条件のうちの複数の組み合わせであってもよい。
・M-UEによるセルの測定結果。条件は、セルの測定結果が測定結果条件を満たすことであってもよい。測定結果条件は、使用可能なセルの測定結果のうち、最大値(最良値)であること。
・セルの使用可能なリソース。条件は、セルがバッファサイズ条件を満たすことであってもよい。バッファサイズ条件は、セルのリソースがM-UEからのBSRに示されたバッファサイズ以上であることであってもよいし、セルのリソースがバッファサイズ閾値以上であることであってもよいし、セルのリソースが最大であることであってもよい。
・セルにサポートされるサービスタイプ又はサービス優先度。条件は、セルが、M-UEに用いられるサービスタイプ又はサービス優先度をサポートすることであってもよい。例えば、eMBBをサポートするセルと、URLLCをサポートするセルと、が使用可能であり、M-UEがURLLCを用いる場合、C-UEは、URLLCをサポートするセルをC-PCellとして決定してもよい。
・M-UEに設定可能なバンド又はバンドコンビネーション又は周波数範囲(frequency range(FR))。C-UEは、M-UEに設定可能なバンド又はバンドコンビネーション又はFRに基づいてC-PCellを決定してもよい。C-PCellの条件が、セルが、M-UEに設定可能なバンド又はバンドコンビネーション又はFRにあることを含んでもよい。M-UEに設定可能なバンド又はバンドコンビネーション又はFRは、当該M-UEのUEタイプ又はUEカテゴリ又はUE能力に関連付けられてもよい。
・M-UEのUE能力。C-UEは、M-UEのUE能力に基づいてC-PCellを決定してもよい。UE能力は、使用可能なセルの最大数であってもよい。
・M-UEの接続状況。C-UEは、M-UEの接続状況に基づいてC-PCellを決定してもよい。接続状況は、M-UEが他C-UEに接続しているか否かであってもよいし、M-UEが基地局に接続しているか否かであることであってもよい。
 C-PCell決定規範は、セルの情報に基づいてもよい。C-UEは、各セルの情報に基づいてC-PCellを決定してもよい。C-PCell決定規範は、次の条件の1つであってもよいし、次の条件のうちの複数の組み合わせであってもよい。
・セルのPRB数。例えば、セルが最大のPRB数を有すること。
・セルの上りリンク/下りリンクTDD設定(例えば、TDD-UL-DL-Config)。例えば、セルが最大のUL期間(スロット、シンボル)を有すること。
・セルにサポートされるサービスタイプ又はサービス優先度。例えば、セルが特定のサービスタイプ又はサービス優先度をサポートすること。
・セル使用率。例えば、セルが最低のセル使用率を有すること。
・セルの接続M-UE数。例えば、セルの接続M-UE数が閾値K未満であること。
 C-PCell決定規範は、次の方法の1つによって決定されてもよいし、次の方法のうちの複数の組み合わせによって決定されてもよい。
・C-PCell決定規範は、仕様に定義される。
・C-PCell決定規範は、基地局からのPHYとMACとRRCとの少なくとも1つのシグナリングによって設定又は指示される。
・C-PCell決定規範は、特定の規範に基づいて決定される(切り替えられる)。
・C-PCell決定規範は、UE実装(implementation)に依存する。
<C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範>
 C-UEは、基地局から設定される複数のセルから、C-SCellのアクティベーション又はディアクティベーションを決定してもよい。
 C-UEは、設定された複数のセルのうち、C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範に基づいてC-SCellのアクティベーション又はディアクティベーションを決定してもよい。C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範、C-SCellアクティベーション決定規範、C-SCellアクティベーション条件、C-SCellディアクティベーション決定規範、C-SCellディアクティベーション条件、は互いに読み替えられてもよい。
 C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範は、C-SCellが常にアクティブであることであってもよい。
 C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範は、M-UEの情報に基づいてもよい。C-UEは、M-UEの情報に基づいてC-SCellのアクティベーション又はディアクティベーションを決定してもよい。C-UEは、M-UEからの報告をM-UEから受信してもよい。報告は、測定結果(RSSI、RSRP、RSRQ、SINRの少なくとも1つ)、BSR、UEタイプ、UEカテゴリ、UE能力、の少なくとも1つであってもよい。C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範は、次の条件の1つであってもよいし、次の条件のうちの複数の組み合わせであってもよい。
・C-SCellの測定結果。例えば、C-SCellの測定結果が閾値(X[dB]又はX[dBm])を上回る場合、当該C-SCellがアクティベートされ、C-SCellの測定結果が閾値(Y[dB]又はY[dBm])を下回る場合、当該C-SCellがディアクティベートされる。
・C-SCellの測定結果及び経過時間。例えば、C-SCellの測定結果が閾値(X[dB]又はX[dBm])を上回り且つ特定時間(Tx[ms])が経過した場合、当該C-SCellがアクティベートされ、C-SCellの測定結果が閾値(Y[dB]又はY[dBm])を下回り且つ特定時間(Ty[ms])が経過した場合、当該C-SCellがディアクティベートされる。
・M-UEからのBSRのバッファサイズ。例えば、M-UEからのBSRのバッファサイズが閾値M以上である場合、C-SCellがアクティベートされ、バッファサイズが閾値M未満である場合、C-SCellがディアクティベートされる。バッファサイズが閾値M以上であることは、バッファサイズレベル又はバッファサイズレベルに対応するインデックスがN以上であることであってもよい。
・M-UEがサービスタイプ又はサービス優先度。例えば、M-UEが特定のサービスタイプ又は特定のサービス優先度の通信を必要とする場合、C-SCellがアクティベートされる。
・M-UEに設定可能なバンド又はバンドコンビネーション又はFR。C-UEは、M-UEに設定可能なバンド又はバンドコンビネーション又はFRに基づいてC-SCellのアクティベーション又はディアクティベーションを決定してもよい。例えば、C-PCell以外のCセルが、M-UEに設定可能なバンド又はバンドコンビネーション又はFRにある場合、当該C-SCellがアクティベートされる。M-UEに設定可能なバンド又はバンドコンビネーション又はFRは、当該M-UEのUEタイプ又はUEカテゴリ又はUE能力に関連付けられてもよい。
・M-UEのUE能力。C-UEは、M-UEのUE能力に基づいてC-SCellのアクティベーション又はディアクティベーションを決定してもよい。UE能力は、使用可能なセルの最大数であってもよい。
・M-UEの接続状況。C-UEは、M-UEの接続状況に基づいてC-SCellのアクティベーション又はディアクティベーションを決定してもよい。
・M-UEのトラフィック。例えば、C-UEは、C-SCellのトラフィックがある場合、C-SCellのディアクティベーションをしなくてもよい。
 図5は、C-UEによるC-SCellのアクティベーションの一例を示す図である。この例では、M-UE#2からのBFRにおいてバッファサイズがM以上であることから、C-UEは、M-UE#2のC-SCellをアクティベートする。
 C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範は、C-PCell及びC-SCellの少なくとも1つのCセルの情報に基づいてもよい。C-UEは、少なくとも1つのCセルの情報に基づいてC-SCellのアクティベーション又はディアクティベーションを決定してもよい。C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範は、次の条件の1つであってもよいし、次の条件のうちの複数の組み合わせであってもよい。
・セルのPRB数。例えば、セルのPRB数が閾値以上又は閾値未満であること。
・セルの上りリンク/下りリンクTDD設定(例えば、TDD-UL-DL-Config)。例えば、セルのUL期間又はDL期間(スロット、シンボル、比)が閾値以上又は閾値未満であること。
・セルにサポートされるサービスタイプ又はサービス優先度。例えば、セルが特定のサービスタイプ又はサービス優先度をサポートすること。
・セル使用率。例えば、セル使用率が閾値以上又は閾値未満であること。
・接続M-UE数。例えば、接続M-UE数が閾値K以上である場合、C-SCellがアクティベートされ、接続M-UE数が閾値K未満である場合、C-SCellがディアクティベートされる。
 C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範は、C-SCellのアクティベーションから特定の時間が経過後、当該C-SCellがディアクティベートされることであってもよい。このとき、特定の例外処理が適用されてもよい。特定の例外処理は、例えばバッファサイズに基づいて、上記特定の時間及びディアクティベートの少なくとも一方に関わる動作を制御することであってもよい。
 C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範は、基地局からの設定及び指示の少なくとも1つであってもよい。
 C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範は、次の方法の1つによって決定されてもよいし、次の方法のうちの複数の組み合わせによって決定されてもよい。
・C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範は、仕様に定義される。
・C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範は、基地局からのPHYとMACとRRCとの少なくとも1つのシグナリングによって設定又は指示される。
・C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範は、特定の規範に基づいて決定される(切り替えられる)。
・C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範は、UE実装(implementation)に依存する。
 C-SCellアクティベーション/ディアクティベーション決定規範は、基地局からの設定及び指示の少なくとも1つであってもよい。
 パラメータX、Y、Tx、Ty、N、M、Kの少なくとも1つのパラメータは、次の方法の1つによって決定されてもよいし、次の方法のうちの複数の組み合わせによって決定されてもよい。
・パラメータは、仕様に定義される。
・パラメータは、基地局からのPHYとMACとRRCとの少なくとも1つによって設定又は指示される。
・パラメータは、特定の規範に基づいて決定される(切り替えられる)。
・パラメータは、UE実装(implementation)に依存する。
<セルを設定されるM-UE>
 C-UEと通信する全てのM-UEに対して同じCセル設定が適用されてもよい。
 例えば、C-UE又は基地局は、M-UE共通(common)シグナリングによって、全M-UEに対して同じCセルを設定してもよい。M-UE共通シグナリングは、全M-UEによって復号可能な制御チャネル又はデータ(共有)チャネルであってもよい。
 例えば、C-UE又は基地局は、M-UE固有(specific)シグナリングによって、全M-UEに対して同じCセルを設定してもよい。
 M-UE毎にCセルが設定されてもよい。
 例えば、C-UE又は基地局は、M-UE固有シグナリングによって、M-UE毎にCセルを設定してもよい。
 図6は、M-UE毎のセル設定の一例を示す図である。この例では、C-UEは、M-UE#1に対してCC#0を設定し、M-UE#2に対してCC#0及び#1を設定する。
 複数のM-UEの間において異なるCセルが適用されてもよい。複数のM-UEの間においてC-PCellが同じであってもよい。複数のM-UEの間において全てのCセルが異なってもよい。
 この態様によれば、複数セルを用いるC-UEの動作が明確になり、C-UE性能を担保でき、リソース利用効率を向上できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 なお、基地局11、12a-12cは、それぞれ異なる事業者により運用されてもよい。あるいは、基地局11と、基地局12aが同じ事業者により運用され、基地局12b、12cが異なる事業者により運用されてもよい。また、基地局11によりライセンスNWが運用され、基地局12a-12cによりそれぞれローカルNWが運用されてもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図8は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、基地局機能を有するUE(C-UE)から送信される信号の受信、及びC-UEに対する信号の送信の少なくとも一つを行う。
 制御部110は、基地局機能を有するUE(C-UE)に対して、当該基地局機能のアクティベーション又はディアクティベーションを制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 少なくとも1つのユーザ端末20が、C-UEとして機能してもよい。かかる場合、C-UEとなるユーザ端末は、特定の基地局機能を適用して他のユーザ端末の通信を制御してもよい。また、C-UEとなるユーザ端末は、基地局10の構成の少なくとも一部を具備していてもよい。
 送受信部220は、端末に対して複数のセルを用いるための通知を基地局から受信してもよい。制御部210は、前記通知に基づいて、前記複数のセルのうちの少なくとも1つのセルを用いて少なくとも1つの端末との通信を行ってもよい。
 制御部210は、前記少なくとも1つのセルのうち、特定信号が送信される第1セルを前記少なくとも1つの端末へ通知してもよい。
 前記制御部は、前記複数のセルに関する情報と、前記少なくとも1つの端末に関する情報と、前記基地局からの情報と、の少なくとも1つに基づいて、前記複数のセルから前記第1セルを決定してもよい。
 前記制御部210は、前記複数のセルに関する情報と、前記少なくとも1つの端末に関する情報と、前記基地局からの情報と、の少なくとも1つに基づいて、前記複数のセルのうちの前記第1セル以外の第2セルのアクティベーション又はディアクティベーションを決定してもよい。
 前記少なくとも1つの端末が複数の端末である場合、前記制御部210は、同じ又は異なるセルを用いて前記複数の端末との通信を行ってもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、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。
 ここで、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、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。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、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、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、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局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。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、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。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、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を介す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ーフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、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、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、制御部110(210)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。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る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、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも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。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又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、Light Emitting Diode(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、基地局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(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて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。
(変形例)
 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、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、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。
 ここで、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(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、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(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(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。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は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(3GPP 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(Resource Block(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(サブキャリア(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は、時間領域において、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によって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用の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。
 なお、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(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 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、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、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などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(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。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、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、信号などは、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、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 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、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、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。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。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。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 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(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)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(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、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、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「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(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」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(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、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、無線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Internet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、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、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局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」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含む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、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 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、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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなど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又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「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。
 本開示において使用する「判断(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。例えば、「判断(決定)」は、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)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 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)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「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、物理的であっても、論理的であっても、ある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。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、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、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。
 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、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって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。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる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、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  端末に対して複数のセルを用いるための通知を基地局から受信する受信部と、
     前記通知に基づいて、前記複数のセルのうちの少なくとも1つのセルを用いて少なくとも1つの端末との通信を行う制御部と、を有する無線通信装置。
  2.  前記制御部は、前記少なくとも1つのセルのうち、特定信号が送信される第1セルを前記少なくとも1つの端末へ通知する、請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記制御部は、前記複数のセルに関する情報と、前記少なくとも1つの端末に関する情報と、前記基地局からの情報と、の少なくとも1つに基づいて、前記複数のセルから前記第1セルを決定する、請求項2に記載の無線通信装置。
  4.  前記制御部は、前記複数のセルに関する情報と、前記少なくとも1つの端末に関する情報と、前記基地局からの情報と、の少なくとも1つに基づいて、前記複数のセルのうちの前記第1セル以外の第2セルのアクティベーション又はディアクティベーションを決定する、請求項3に記載の無線通信装置。
  5.  前記少なくとも1つの端末が複数の端末である場合、前記制御部は、同じ又は異なるセルを用いて前記複数の端末との通信を行う、請求項1から請求項4のいずれかに記載の無線通信装置。
  6.  端末に対して複数のセルを用いるための通知を基地局から受信するステップと、
     前記通知に基づいて、前記複数のセルのうちの少なくとも1つのセルを用いて少なくとも1つの端末との通信を行うステップと、を有する、無線通信装置の無線通信方法。
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"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01)

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