WO2021152863A1 - 端末及び基地局 - Google Patents

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WO2021152863A1
WO2021152863A1 PCT/JP2020/003833 JP2020003833W WO2021152863A1 WO 2021152863 A1 WO2021152863 A1 WO 2021152863A1 JP 2020003833 W JP2020003833 W JP 2020003833W WO 2021152863 A1 WO2021152863 A1 WO 2021152863A1
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WO
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ssb
frequency band
index
ghz
transmission candidate
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PCT/JP2020/003833
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English (en)
French (fr)
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浩樹 原田
聡 永田
ジン ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements

Definitions

  • the present invention relates to terminals and base stations in wireless communication systems.
  • TSG RAN (Technical Specialization Group Radio Access Network) level study that examines various regulations (regulations), use cases, requirements, etc. regarding the extension of NR to the frequency band of 52.6 GHz or higher in Release 16. There is an item. The study of this study item was completed in December 2019, and in Release 17, the study item and work item for actually extending the specifications to 52.6 GHz or higher have been agreed.
  • the frequency band of NR would be expanded from 52.6 GHz to 114.25 GHz, but in Release 17, the examination time was limited, so the examination was conducted. It is assumed that the target frequency band is limited to 52.6 GHz to 71 GHz. Further, when expanding the frequency band of NR from 52.6 GHz to 71 GHz, it is assumed that the expansion is performed based on the design of the current FR2 (Freequency Range 2) of NR.
  • FR2 Freequency Range 2
  • the frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz includes an unlicensed band of 60 GHz, as a function expansion corresponding to the frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz, the function expansion for the licensed frequency band and the unlicensed Extensions to frequency may be required.
  • the Frequency Range 1 which is a low frequency band of the New Radio (NR) system
  • the Frequency Range 2 which is a high frequency band
  • FR1 which is a low frequency band of the New Radio (NR) system
  • FR2 which is a high frequency band
  • the received synchronization signal block corresponds to the received synchronization signal block.
  • a control unit for specifying an index of a transmission candidate position and a terminal including the control unit are provided.
  • a technique is provided that enables efficient and highly reliable SSB transmission in a high frequency band above the FR2 frequency band of NR with a minimum change from the FR2 specifications.
  • the wireless communication system in the following embodiment basically conforms to NR, but this is an example, and the wireless communication system in this embodiment is a wireless system other than NR in a part or all of the wireless communication system. It may be compliant with a communication system (eg LTE).
  • a communication system eg LTE
  • FIG. 1 shows a configuration diagram of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system according to the present embodiment includes a terminal 10 and a base station 20.
  • FIG. 1 shows one terminal 10 and one base station 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the terminal 10 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine).
  • the terminal 10 uses various communication services provided by the wireless communication system by receiving the control signal or data from the base station 20 by DL and transmitting the control signal or data to the base station 20 by UL.
  • the channels transmitted from the terminal 10 include PUCCH (Physical Uplink Control Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • the terminal 10 may be referred to as a UE, and the base station 20 may be referred to as a gNB.
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system or an FDD (Frequency Division Duplex) system.
  • setting (Confix) of the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-confine), or from the base station 20 or the terminal 10. It may be set based on the notified radio parameter.
  • the base station 20 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 10.
  • the physical resources of the radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the base station 20 transmits a synchronization signal and system information to the terminal 10. Synchronous signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS. A part of the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH, and is also referred to as broadcast information.
  • the synchronization signal and the broadcast information may be periodically transmitted as an SS block (SS / PBCH block) composed of a predetermined number of OFDM symbols.
  • the base station 20 transmits a control signal or data to the terminal 10 by DL (Downlink), and receives the control signal or data from the terminal 10 by UL (Uplink). Both the base station 20 and the terminal 10 can perform beamforming to transmit and receive signals.
  • the reference signal transmitted from the base station 20 includes CSI-RS (Channel State Information Reference Signal), and the channels transmitted from the base station 20 are PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and PDSCH (Physical Digital). including.
  • Multi-numerology In order to support a wide range of frequencies and use cases in 5G, it is necessary to support multiple numerologies (radio parameters such as subcarrier spacing and symbol length). Therefore, it is effective to design variable parameters in a scalable manner with reference to LTE numerology. Based on this idea, NR's Multi-Numerology has been introduced. Specifically, the reference subcarrier interval is the same as the LTE subcarrier interval, and is set to 15 kHz. Other subcarrier intervals are defined by multiplying the reference subcarrier interval by a power of 2. A plurality of subcarrier spacing configurations ⁇ are specified.
  • Cyclic prefix Normal
  • Cyclic prefix Normal
  • Cyclic prefix Normal or Extended
  • Cyclic prefix Normal
  • the number of slots included in one frame is 10, 20, 40, 80, 160, and the slots included in one subframe.
  • the numbers are 1, 2, 4, 8, and 16.
  • the OFDM symbol length differs for each subcarrier spacing configuration.
  • the OFDM symbol lengths are (1/14) ms, (0.5 / 14) ms, (0.25 / 14) ms, ( It becomes 0.125 / 14) ms and (0.0625 / 14) ms.
  • the frequency band of NR would be expanded from 52.6 GHz to 114.25 GHz, but in Release 17, the examination time is limited, and FIG. 2 As shown in, it is assumed that the frequency band to be examined is limited to 52.6 GHz to 71 GHz. Further, when expanding the frequency band of NR from 52.6 GHz to 71 GHz, it is assumed that the expansion is performed based on the design of the current FR2 (Freequency Range 2) of NR. This is because it is expected that it will take a considerable amount of time to study a new waveform.
  • FR2 Freequency Range 2
  • the current frequency band for NR is composed of FR1 (Frequency Range 1) corresponding to the frequency band from 410 MHz to 7.125 GHz and FR2 corresponding to the frequency band from 24.25 GHz to 52.6 GHz.
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 Frequency Range 2
  • FR2 frequency band from 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • FR2 may be separated from the new Frequency Range (FR).
  • BWP Bandwidth Part
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat
  • UE User Automatic
  • PDSCH Physical Downlink SignalSequenceShenceShars
  • CSI Channel State Information
  • SSB Synchronization Signal Block
  • RAN1 Physical layer procedure
  • RAN4 Core specifications for UE, gNB, and RRM (Radio Resource Management) requirements
  • RRM Radio Resource Management
  • the SSB is a synchronization signal / notification channel block composed of a synchronization signal (SS) and a notification channel (PBCH).
  • the SS is periodically transmitted from the base station 20 in order for the terminal 10 to detect the cell ID and the reception timing at the start of communication, and the PBCH notifies the terminal 10 of the information necessary for frame timing synchronization and PDCCH reception. Is transmitted from the base station 20 together with the SS. In NR, SSB is also diverted to the reception quality measurement of each cell.
  • the transmission cycle for transmitting the SSB for the SSB for the serving cell can be selected from 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms, and 160 ms.
  • RRC Radio Resource Control
  • the SSB transmission cycle is 20 ms. Therefore, it is expected that the cells operated standalone corresponding to the initial access often transmit SSB in a transmission cycle of 20 ms or less.
  • SSB For SSB, it is possible to notify the index (SS / PBCH block index) of the beam actually used to transmit SSB.
  • the index of the beam actually used to transmit the SSB can be notified by SIB1 or RRC signaling by an information element (IE) called SSB-PositionsInBurst.
  • IE information element
  • FR1 can transmit up to 8 SSBs with the corresponding 8 beams
  • the 8-bit bitmap is used to index the beams actually used to transmit the SSBs.
  • RRC signaling is used to actually transmit SSBs by 64-bit bitmaps. Notify the index of the beam.
  • the index of the beam is notified by a total of 16 bits of an 8-bit bitmap and an 8-bit group bitmap. That is, the 64 beams corresponding to the 64 SSBs are divided into a total of 8 groups including 8 SSB beams in each group, and which SSB beam is transmitted in each group is shown.
  • the actual transmitting SSB beam by using an 8-bit bitmap and an 8-bit bitmap for the entire group that indicates which of the eight groups will transmit the SSB beam. Notify the index of.
  • the beam index (SS / PBCH block index) notification can also be interpreted as a notification of which time resource the SSB is transmitted in the half frame, and is used for rate matching at the time of receiving the PDSCH.
  • a candidate SSB position index (candidate SS / PBCH block index) is defined in addition to the above-mentioned index of the beam actually used for transmitting SSB (SS / PBCH block index). ..
  • the candidate SSB position index is an index that specifies a position within a half frame in which the SSB can be transmitted by a beam. In FR1 excluding the unlicensed frequency, it is possible to transmit up to 8 SSBs with the corresponding 8 beams, and it is sufficient that there is one SSB transmission position in each beam in the half frame. Therefore, if the indexes 0 to 7 are associated with the SSB, the candidate SSB position index can be identified.
  • FR2 it is possible to transmit up to 64 SSBs with the corresponding 64 beams, and since it is sufficient that there is one SSB transmission position in each beam within the half frame, starting from 0.
  • By associating the indexes up to 63 with the SSB it is possible to identify the candidate SSB position index. Therefore, 6 bits are required to identify the candidate SSB position index.
  • Increasing the number of patterns in the DMRS series of PBCH may reduce the detection performance of DMRS. Therefore, the DMRS series of PBCH has 8 patterns in the same cell. The remaining 3 bits for identifying the 64 candidate SSB position indexes are transmitted within the payload of the PBCH.
  • the candidate SSB position index 3LSBs (Least Significant Bits) are recognized by the DMRS series of the PBCH, and the candidate SSB position index 3MSBs (Most Significant Bits) are recognized by the information transmitted in the PBCH payload. do.
  • the function of notifying the terminal 10 from the base station 20 of the measurement cycle and timing of the SSB used by the terminal 10 (SMTC window (SSB based RRM Measurement) set by the information element SSB-MTC). Timing Configuration window)) has been introduced.
  • SMTC window SSB based RRM Measurement
  • Timing Configuration window Timing Configuration window
  • the SMTC window cycle can be selected from 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms, and 160 ms.
  • the granularity of the offset of the SMTC window is 1 ms.
  • the length of the SMTC window can be selected from 1 ms, 2 ms, 3 ms, 4 ms, and 5 ms.
  • the base station 20 can notify the beam index of the SSB to be measured by using the information element SSB-ToMeasure. For FR1, it is possible to notify the beam index of the SSB to be measured with an 8-bit bitmap, and for FR2, it is possible to notify the beam index of the SSB to be measured with a 64-bit bitmap. be.
  • NR-U New Radio Unlicensed
  • the target frequency band of NR-U of Release 16 is 5 GHz band and 6 GHz band, and is included in FR1. Since NR-U is an unlicensed band, it is expected to coexist with other communication systems such as Wi-Fi and other NR-U systems. Therefore, when the NR-U terminal 10 and / or the base station 20 starts transmission in the unlicensed frequency band, it corresponds to another terminal (for example, Wi-Fi 802.11ac system) transmitting to the surroundings.
  • another terminal for example, Wi-Fi 802.11ac system
  • the terminal 10 and / or the base station 20 of the NR-U is used as a Listen Before Talk (for example, an access point corresponding to the Wi-Fi 802.11ac system).
  • LBT is expected to be performed. LBT is a communication method that enables transmission within a predetermined time length only when it is confirmed that the channel is not used by another system in the vicinity by performing carrier sense before starting transmission.
  • the reference signal used to maintain cell connectivity and measure signal quality is no longer transmitted due to LBT.
  • the SSB could not be transmitted at the transmission candidate position where the SSB was intended to be transmitted, as if another system was transmitting the signal at the transmission candidate position where the SSB was intended to be transmitted. In that case, the SSB may be transmitted at the subsequent transmission candidate position.
  • a 15 kHz subcarrier spacing (SCS) and a 30 kHz SCS can be used for the SSB.
  • the SSB transmission candidate positions are extended to 10. Further, in the unlicensed band of FR1, when SCS of 30 kHz is used, the transmission candidate positions of SSB are expanded to 20. That is, there is one or more positions in the half frame where SSB can be transmitted in each beam.
  • two SSB transmission candidate positions may be set for each slot in the 5 ms half frame.
  • the upper limit of the number of SSBs that can be actually transmitted is eight.
  • a required number of SSBs may be transmitted in order from the transmission candidate position of the SSB that succeeded in LBT.
  • the position where the SSB is transmitted (the position in the time domain, the position in the frequency domain, or the position in the time and frequency domain) is indicated.
  • An index for example, Candidate SS / PBCH block index
  • an index SS / PBCH block index
  • SSB transmission candidate positions positions in the time domain
  • these 20 transmission candidate positions are shown by Candidate SS / PBCH block index.
  • the Candidate SS / PBCH block index is information necessary for the terminal 10 to determine the frame timing at which timing within 5 ms the terminal 10 detects the SSB.
  • an index (SS / PBCH block index) indicating which beam among the maximum eight beams the SSB is transmitted to each transmission candidate position.
  • Information that is, QCL (Quantum co-location) information is added.
  • the QCL information may be used when the terminal 10 reports the quality of each beam to the base station 20.
  • DMRS access 0 to 7 are associated with the transmission candidate positions of SSB having Candidate SS / PBCH block index 0 to 7, respectively, and SSB having Candidate SS / PBCH block index 8 to 15 are associated with each other.
  • DMRS access 0 to 7 are associated with each of the transmission candidate positions of SSB, and DMRS access 0 to 3 are associated with the Candidate SS / PBCH block index 16 to 19 respectively. .. That is, when the transmission candidate position of SSB is specified, the correspondence relationship in which the DMRS sequence of the PBCH used is uniquely defined is defined.
  • the base station 20 may directly notify the terminal 10 of the Candidate SS / PBCH block index.
  • the base station 20 transmits bit information corresponding to the MSB of the Candidate SS / PBCH block index and DMRS of the PBCH to the terminal 10, and the terminal 10 has a bit corresponding to the MSB of the Candidate SS / PBCH block index.
  • Candidate SS / PBCH block index may be derived based on the information and the DMRS sequence of PBCH.
  • SS / PBCH block indexes 0 to 7 are associated with Candidate SS / PBCH block indexes 0 to 7, respectively, and Candidate SS / PBCH block indexes 8 to 15 are associated with each other.
  • SS / PBCH block indexes 0 to 7 are associated with each of the SSB transmission candidate positions up to, and SS / PBCH block index 0 is associated with the Candidate SS / PBCH block index 0 for SSB transmission candidate positions 16 to 19. 3 are associated with each other.
  • a window of 5 ms shown in FIG. 4 is set, and there are 20 candidate SSB transmission positions in the window, and the SSB is transmitted from any of the candidate transmission positions.
  • the SSB transmission cycle will change every 20 ms.
  • the beam used for SSB transmission detected at a position where the Candidate SS / PBCH block index is 0 in the SSB transmission cycle of 20 ms has a Candidate SS / PBCH block index of 4 in the next SSB transmission cycle of 20 ms.
  • QCL information is required to know whether or not the beam is the same as the beam used for transmitting the SSB detected at the position.
  • the beam used for transmitting the SSB detected at the position where the / PBCH block index is 4 is a different beam (that is, a different SS / PBCH block index).
  • the beams used for SSB transmission are the same beam (that is, the same SS / PBCH block index).
  • the base station 20 when the base station 20 notifies the terminal 10 of 4 as a QCL parameter, four beams are used.
  • the Candidate SS / PBCH block index is at a position of 0 to 3, and the beams having beam indexes of 0, 1, 2, and 3, respectively, are used for SSB transmission.
  • the beams used for SSB transmission at positions where Candidate SS / PBCH block index is 0 and 4 are the same beam (that is, the same SS / PBCH block index), for example, within a certain SSB transmission cycle.
  • the QCL parameters may be notified in the PBCH payload.
  • NR-U there are 20 SSB transmission candidate positions, and the actual transmission position of SSB may differ for each SSB transmission cycle depending on the result of LBT. Therefore, which transmission is performed by ssb-PositionsInBurst. It is not possible to indicate at the candidate position whether the SSB beam is being transmitted. However, it is possible to indicate how many SSBs are transmitted and in what pattern the SSBs are transmitted by ssb-PositionsInBurst.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of SSB burst trust Case D and E in FR2 of NR of release 15.
  • the SCS is 120 kHz.
  • two SSBs are mapped so as to be adjacent to each other in a slot of 120 kHz. Between two consecutive slots, a pattern in which SSB is not mapped to the first 4 symbols and the latter 2 symbols and a pattern in which SSB is not mapped to the first 2 symbols and the latter 4 symbols are alternately repeated. After repeating such a pattern for 8 slots, two slots not including SSB are placed. By repeating such a pattern, transmission candidate positions of 64 SSBs are set.
  • the SCS is 240 kHz.
  • the SSB SCS is 240 kHz, but 240 kHz SCS cannot be used for the data and control channels, and 60 kHz SCS or 120 kHz SCS is used for the data and control channels. It will be.
  • four SSBs are mapped adjacently in a 120 kHz slot (for data). Between two consecutive 120 kHz slots, a pattern in which SSB is not mapped to the first 8 symbols and the latter 4 symbols and a pattern in which SSB is not mapped to the first 4 symbols and the latter 8 symbols are alternately repeated. .. After repeating such a pattern for eight 120 kHz slots, two 120 kHz slots not including SSB are placed. By repeating such a pattern, transmission candidate positions of 64 SSBs are set.
  • the PBCH payload is divided into a MIB and parts used in other physical layers.
  • the portion of the PBCH payload used in the physical layer is only 8 bits, and FR2 has already specified how to use the 8 bits.
  • the transmission cycle of PBCH is defined as 80 ms and NR. It is stipulated that the contents of MIB information must be the same within 80 ms.
  • the bit representing the index of the transmission candidate position of the SSB if the index of the transmission candidate position of the SSB is changed, the bit value may also be changed. Therefore, when expressing the index of the transmission candidate position of SSB by some bits of the MIB, it may not be possible to satisfy the rule that the contents of the information of the MIB must be the same within 80 ms. be. Therefore, it is difficult to represent a part of the index of the transmission candidate position of SSB by the bit of MIB.
  • the terminal 10 may determine that the quality of the SSB beam that has been visible so far has deteriorated sharply, and therefore may switch to another carrier. Therefore, considering LBT, even in the case of the unlicensed frequency band included in the frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz, a plurality of transmission candidate positions are set as transmission candidate positions for transmitting SSB with a certain beam. Is desirable.
  • the number of SSB transmission candidate positions may be more than 64.
  • a method of notifying the terminal 10 of the index of the transmission candidate position of the SSB from the base station 20 may be specified.
  • SSB transmission candidate positions are set in the discovery burst transmission window for each beam transmitting SSB.
  • the transmission candidate position of is specified. That is, when the number of beams for transmitting SSB is 64, more than 64 SSB transmission candidate positions may be set in the discovery burst transition window.
  • the maximum length of the discovery burst transition window may be a fixed value (for example, 5 ms).
  • the maximum length (or simply the length) of the discovery burst transition window may be set to a different value for each SCS.
  • a larger SSB SCS may have a shorter length (eg, 5 ms when the SSB SCS is 60 kHz and 2 ms when the SSB SCS is 240 kHz).
  • Each slot in the window may include an SSB transmission candidate position.
  • the terminal 10 may assume that the transmission of the SSB in the half frame is in the discovery burst transmission window (discovery burst transmission window).
  • the discovery burst transmission window may start from a predetermined position (eg, the first symbol of the first slot in the half frame). This predetermined position may be a predetermined position, or may be a position set based on information about the discovery burst transmission window received from the base station 20 (for example, information indicating a slot and / or a symbol). There may be.
  • the base station 20 can set the time length of the discovery burst transmission window for the terminal 10 for each serving cell or each BWP by the information element DiscoveryBurst-WindowLength.
  • a discovery burst is a downlink transmit burst that is limited to a window and contains a set of signals and / or channels associated with a duty cycle. Further, the discovery burst is composed of, for example, a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), a Physical broadcast channel (PBCH), and a demodulation reference signal (DM-RS) associated with the PBCH. It may be the transmission from the base station 20 including.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH Physical broadcast channel
  • DM-RS demodulation reference signal
  • the terminal 10 may be able to derive an index of the transmission candidate position of the SSB based on the detected SSB.
  • the unlicensed frequency included in the frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz so that the SSB can transmit additional necessary information for identifying the index of the transmission candidate position of the SSB.
  • the assumptions in the detection of SSB by the terminal 10 in the band may be changed from the assumptions of the terminal 10 in the NRs of releases 15 and 16.
  • the terminal 10 may receive the maximum number (or number) of SSB transmission candidate positions from the base station 20 by RRC signaling.
  • the number of SSB transmission candidate positions may be more than 64. Even in the case of the unlicensed frequency band included in 24.25 GHz to 52.6 GHz, the number of SSB transmission candidate positions may be more than 64. Further, in the case of the license frequency band included in the frequency band from 24.25 GHz (or 52.6 GHz) to 71 GHz, the number of SSB transmission candidate positions may be larger than 64.
  • SSB transmission candidate position In the unlicensed frequency band included in the frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz, SSB transmission candidate positions are set in the discovery burst transmission window for each beam transmitting SSB. The transmission candidate position of is specified.
  • the maximum number of SSB transmission candidate positions in the discovery burst transmission window is a fixed number (for example, 128) regardless of the SSB's SCS (for example, which SCS is among a plurality of SCSs). ) May be.
  • the maximum number of SSB transmission candidate positions in the discovery burst transmission window may be different for each SSB SCS.
  • the maximum number (or number) of transmission candidate positions of SSB having a large SCS may be larger than the maximum number (or number) of transmission candidate positions of SSB having a small SCS.
  • the time length (for example, the maximum time length) of the discovery burst transmission window may be specified. Further, even if the terminal 10 receives from the base station 20 by RRC signaling regarding the time length (for example, the maximum time length) of the discovery burst transmission window and / or the maximum number (or number) of transmission candidate positions of the SSB. good.
  • the maximum time length of the discovery burst transmission window may be 5 ms as in the case of the release 16 NR.
  • the maximum time length of the discovery burst transmission window may be a fixed value (may be longer or shorter than 5 ms). ).
  • the maximum time length of the discovery burst transmission window may be a different value for each SSB SCS. For example, if the SSB has a larger SCS, the maximum time length of the discovery burst transmission window may be shorter.
  • the terminal 10 may be able to derive an index of the transmission candidate position of the SSB based on the detected SSB.
  • the unlicensed frequency included in the frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz so that the SSB can transmit additional necessary information for identifying the index of the transmission candidate position of the SSB.
  • the assumptions in the detection of SSB by the terminal 10 in the band may be changed from the assumptions of the terminal 10 in the NRs of releases 15 and 16. If the number of SSB transmission candidate positions is 64, it is possible to express the index of the SSB transmission candidate position with 6 bits. When the number of transmission candidate positions of the SSB is more than 64, more bits than 6 bits are required to represent the index of the transmission candidate positions of the SSB. Each of the options below suggests a way to send additional bits.
  • the PBCH payload outside the MIB contains a half frame index.
  • the half-frame index is an index (1) indicating whether the 5 ms half frame containing the detected SSB is the first half frame in the 10 ms radio frame or the second half half frame in the radio frame. Bit). This 1 bit may be used as an additional bit for expressing the index of the transmission candidate position of SSB. In this case, in the unlicensed frequency band included in the frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz, the terminal 10 may assume that the half frame index is a fixed value.
  • the half frame in which SSB may be transmitted is assumed to be only the first half frame. May be good.
  • the specification stipulates that the only half frame in which SSB may be transmitted is the latter half frame. May be done. In this way, when the half frame in which the SSB may be transmitted is limited to the first half frame or the second half half frame, the 5 ms half frame containing the detected SSB is included in the 10 ms radio frame.
  • the field for notifying the half-frame index of the PBCH payload may be used to signal an additional bit to represent the index of the SSB's candidate position for transmission.
  • 5 ms may not be available as the SSB transmission cycle. That is, the terminal 10 may not assume that 5 ms is set as the transmission cycle of the SSB in the unlicensed frequency band included in the frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of Option 1.
  • the half frame in which the SSB may be transmitted may be limited to the first half frame.
  • the half frame in which the SSB may be transmitted may be determined based on whether or not it is in the unlicensed frequency band.
  • the half frame in which the SSB may be transmitted may be limited to the latter half frame.
  • the terminal 10 has a bit (for example, LSB) having a system frame number (SFN: system frame number) of the radio frame including the detected SSB. May be) may always be assumed to be a fixed value.
  • the terminal 10 may be assumed to transmit only in the radio frame of the system frame number having an even (or odd) SSB. ..
  • the terminal 10 has an additional bit (eg, of the SSB transmission candidate position) in which the certain bit of the system frame number (which may be the LSB) represents an index of the SSB transmission candidate position. It may be assumed that it is used as the MSB of the index).
  • the radio frames capable of transmitting the SSB are, for example, only the even-numbered or odd-numbered SFN radio frames, 5 ms and 10 ms cannot be used as the SSB transmission cycle. May be good. That is, the terminal 10 may not assume that 5 ms or 10 ms is set as the transmission cycle of the SSB in the unlicensed frequency band included in the frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of Option 2.
  • the system frame number of the radio frame in which the SSB may be transmitted may be limited to an even number. In this way, the system frame number of the radio frame to which the SSB may be transmitted may be determined based on whether or not the SSB is in the unlicensed frequency band.
  • the system frame number of the radio frame in which the SSB may be transmitted may be limited to an odd number.
  • Option 3 For example, when the number of bits required to represent the index of the transmission candidate position of SSB is more than 6 bits and the number of additional bits required is more than 1 (for example, 2 additional bits are required). If), the above-mentioned Option 1 and Option 2 may be combined.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of Option 3.
  • the half frame in which the SSB may be transmitted may be limited to only the first half frame, and the SSB is transmitted.
  • the system frame number of the possible radio frame may be limited to an even number.
  • the terminal 10 has a larger number of candidates for the DMRS series of PBCH than 8 (for example, 16) for one cell ID. ) May be assumed.
  • the base station 20 may generate a DMRS sequence of PBCH to be transmitted based on more bits (for example, 4LSB) than 3LSB of the index of the transmission candidate position of SSB.
  • the terminal 10 may perform blind detection assuming more than 8 candidates for the DMRS series of PBCH.
  • the PBCH payload may transmit the remaining bits representing the index of the SSB transmission candidate position.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of Option 4.
  • the number of candidates for the DMRS series of PBCH may be set to 16, and the index of the transmission candidate position of SSB may be specified by the detected DMRS series of PBCH and / or the payload of PBCH.
  • the terminal 10 is in the resource block (RB), and the frequency resource used for DMRS of PBCH is a transmission candidate of cell ID and SSB. It may be assumed that it is identified by the additional bits needed to represent the index of position (eg, the fourth LSB).
  • the terminal 10 may detect the value of the fourth LSB of the index of the transmission candidate position of the SSB by performing blind detection of DMRS of PBCH with a set of two frequency resources.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of Option 5.
  • the value of the fourth LSB of the index of the transmission candidate position of the SSB may be detected.
  • the terminal 10 expresses the index of the transmission candidate position of the SSB by the phase offset of the resource for transmitting the PBCH with respect to the SSS. It may be assumed that the additional bits required to do so (eg, the 4th LSB of the SSB transmission candidate position index) are represented.
  • the phase offset may be, for example, (value of the fourth LSB of the index of the transmission candidate position of the SSB (0 or 1)) ⁇ ⁇ .
  • the terminal 10 may detect the value of the fourth LSB of the index of the transmission candidate position of the SSB by blind detection of the phase offset with respect to the SSS of the resource that transmits the PBCH.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of Option 6.
  • the base station 20 may set the phase offset of the resource that transmits the PBCH with respect to the SSS as (the value of the fourth LSB of the index of the transmission candidate position of the SSB (0 or 1)) ⁇ ⁇ .
  • the terminal 10 may detect the value of the fourth LSB of the index of the transmission candidate position of the SSB by detecting the phase offset of the resource that transmits the PBCH with respect to the SSS.
  • the number of SSB transmission candidate positions may be more than 64.
  • this embodiment is not limited to the unlicensed frequency band included in the frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz.
  • the number of SSB transmission candidate positions may be more than 64.
  • the number of SSB transmission candidate positions may be larger than 64.
  • the above-mentioned Proposal 1 to 3 may be combined. That is, in the case of the unlicensed frequency band included in the frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz, the number of SSB transmission candidate positions may be more than 64, and the index of the SSB transmission candidate positions is indexed by the base station 20.
  • the method of notifying the terminal 10 from the SSB may be specified, and / or the terminal 10 may be able to derive an index of the transmission candidate position of the SSB based on the detected SSB.
  • the assumptions in the detection of SSB may be changed from the assumptions of the terminal 10 in the NRs of releases 15 and 16 and / or in the case of the unlicensed frequency band included in 24.25 GHz to 52.6 GHz, the transmission candidate position of SSB.
  • the number of SSB transmission candidate positions may be more than 64, and / or in the case of the licensed frequency band included in the frequency band from 24.25 GHz (or 52.6 GHz) to 71 GHz, the number of SSB transmission candidate positions is 64. It may be more than one.
  • the terminal 10 and the base station 20 have all the functions described in the present embodiment. However, the terminal 10 and the base station 20 may have only a part of all the functions described in the present embodiment.
  • the terminal 10 and the base station 20 may be collectively referred to as a communication device.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 10. As shown in FIG. 11, the terminal 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, and a control unit 130.
  • the functional configuration shown in FIG. 11 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the present embodiment can be executed.
  • the transmitter 110 may be referred to as a transmitter
  • the receiver 120 may be referred to as a receiver.
  • the transmission unit 110 creates a transmission from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal. Further, the transmission unit 110 can form one or a plurality of beams.
  • the receiving unit 120 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 120 includes a measuring unit that measures the received signal and acquires the received power and the like.
  • the control unit 130 controls the terminal 10.
  • the function of the control unit 130 related to transmission may be included in the transmission unit 110, and the function of the control unit 130 related to reception may be included in the reception unit 120.
  • the receiving unit 120 receives the synchronization signal block (SSB) transmitted from the base station 20 in the unlicensed frequency band included in the frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz, and the control unit 130 receives the received SSB.
  • the transmission candidate position of SSB may be derived based on. Further, the control unit 130 may assume that the number of transmission candidate positions of the SSB is larger than 64.
  • control unit 130 receives the SSB received by the reception unit 120 by any of the methods from Option 1 to Option 6 of Proposal 2 in the unlicensed frequency band included in the frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz.
  • the index of the transmission candidate position of SSB may be derived based on.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 20.
  • the base station 20 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, and a control unit 230.
  • the functional configuration shown in FIG. 12 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the present embodiment can be executed.
  • the transmitter 210 may be referred to as a transmitter, and the receiver 220 may be referred to as a receiver.
  • the transmission unit 210 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 10 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 220 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 10 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the receiving unit 220 includes a measuring unit that measures the received signal and acquires the received power and the like.
  • the control unit 230 controls the base station 20.
  • the function of the control unit 230 related to transmission may be included in the transmission unit 210, and the function of the control unit 230 related to reception may be included in the reception unit 220.
  • the control unit 230 provides additional information necessary for deriving the transmission candidate position of SSB in the unlicensed frequency band included in the frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz from Option 1 to Option 6 of Proposal 2. It may be added to the SSB by any of the above methods.
  • the transmission unit 210 may transmit the SSB to the terminal 10 to which additional information necessary for deriving the transmission candidate position of the SSB is added by the control unit 230.
  • control unit 230 may set a number larger than 64 as the number of SSB transmission candidate positions in the unlicensed frequency band included in the frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz.
  • each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices that are physically and / or logically separated may be directly and / or logically separated. / Or indirectly (for example, wired and / or wireless) connection may be realized by these plurality of devices.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the terminal 10 and the base station 20 according to the present embodiment.
  • the terminal 10 and the base station 20 described above may each be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the terminal 10 and the base station 20 may be configured to include one or more of the devices shown in 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices. May be good.
  • the processor 1001 For each function of the terminal 10 and the base station 20, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an calculation, and the communication device 1004 communicates with the memory 1002 and the memory 1002. It is realized by controlling the reading and / or writing of data in the storage 1003.
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the transmission unit 110, the reception unit 120, and the control unit 130 of the terminal 10 shown in FIG. 11 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001.
  • the transmission unit 210, the reception unit 220, and the control unit 230 of the base station 20 shown in FIG. 12 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001.
  • the various processes described above are executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be mounted on one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is, for example, a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Program ROM), an EPROM (Electrically Erasable Program ROM), a RAM (Random Access Memory), or a RAM (Random Access). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to perform the process according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing memory 1002 and / or storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via a wired and / or 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 transmission unit 110 and the reception unit 120 of the terminal 10 may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 of the base station 20 may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • Bus 1007 may be composed of a single bus, or may be composed of different buses between devices.
  • terminal 10 and the base station 20 are a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device) hardware, an FPGA, and an FPGA, respectively. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented on at least one of these hardware.
  • the synchronization signal block is performed in the unlicensed band of the high frequency band equal to or higher than the frequency band of the FR2.
  • the receiver that receives A control unit that identifies an index of transmission candidate positions corresponding to the received synchronization signal block among transmission candidate positions of more than a predetermined number of synchronization signal blocks based on the received synchronization signal block.
  • the number of transmission candidate positions of the synchronization signal block is larger than 64.
  • the index of the transmission candidate position of the synchronization signal block corresponding to the synchronization signal block.
  • the control unit assumes that the half frame to which the synchronization signal block may be transmitted is only the first half frame or the latter half frame, and the half of the received synchronization signal block.
  • a part of the information indicating the index of the transmission candidate position may be specified based on the value corresponding to the part of the information indicating the index of the transmission candidate position set in the field for frame index notification.
  • the half-frame index makes it possible to transmit a part of the information indicating the index of the transmission candidate position of the synchronization signal.
  • the control unit assumes that the radio frames to which the synchronization signal block may be transmitted are only radio frames having an even system frame number or radio frames having an odd system frame number.
  • a part of the information indicating the index of the transmission candidate position based on the value corresponding to the part of the information indicating the index of the transmission candidate position set in the field for system frame number notification of the received synchronization signal block. May be specified.
  • the control unit may specify a part of the information indicating the index of the transmission candidate position based on the frequency resource used for the demodulation reference signal of the broadcast channel included in the received synchronization signal block.
  • a control unit that sets the synchronization signal block which is a transmission candidate position of the signal block and includes information for specifying an index of the transmission candidate position among the transmission candidate positions of the synchronization signal block more than a predetermined number.
  • a base station including a transmission unit that transmits the set synchronization signal block.
  • the number of transmission candidate positions of the synchronization signal block is larger than 64.
  • the index of the transmission candidate position of the synchronization signal block corresponding to the synchronization signal block.
  • the boundary of the functional unit or the processing unit in the functional block diagram does not always correspond to the boundary of the physical component.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the terminal 10 and the base station 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the terminal 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory, respectively. It may be stored in (ROM), EPROM, EPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Broadcast Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access) Signaling). Broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRC Signaling Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Signaling Configuration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA. (Registered Trademarks), GSM (Registered Trademarks), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi), LTE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), It may be applied to Bluetooth®, other systems that utilize suitable systems and / or next-generation systems that are extended based on them.
  • the specific operation performed by the base station 20 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal 10 are performed on a network other than the base station 20 and / or the base station 20. It is clear that it can be done by a node (eg, MME or S-GW, but not limited to these).
  • a node eg, MME or S-GW, but not limited to these.
  • MME Mobility Management Entity
  • the terminal 10 may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, or a wireless device. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • Base station 20 may also be referred to by one of ordinary skill in the art by NB (NodeB), eNB (enhanced NodeB), base station (Base Station), gNB, or some other suitable term.
  • NB NodeB
  • eNB enhanced NodeB
  • Base Station Base Station
  • gNB Base Station
  • the bandwidth portion (BWP: Bandwidth Part) (which may also be referred to as partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common RBs (common resources blocks) for a certain neurology in a carrier. good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission / reception.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • the slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Slots may be unit of time 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.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as the PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • 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 time interval for example, the number of symbols
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of the RB may also include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length. Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Elements).
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • determining and “determining” used herein may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” include, for example, judgment, calculation, computing, processing, deriving, investigating, searching (for example, table). , Searching in a database or another data structure), ascertaining can be regarded as “judgment” or “decision”.
  • "judgment” and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Acquiring) (for example, accessing data in memory) may be regarded as "judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when the things such as solving, selecting, selecting, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”.
  • Terminal 110 Transmitter 120 Receiver 130 Control 20
  • Base station 210 Transmitter 220 Receiver 230
  • Control 1001 Processor 1002 Memory
  • Storage 1004 Communication device
  • Input device 1006 Output device

Landscapes

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

New Radio(NR)システムの低い周波数帯域であるFrequency Range1(FR1)及び高い周波数帯域であるFrequency Range2(FR2)のうち、前記FR2の周波数帯域以上の高周波数帯域のアンライセンスバンドにおいて、同期信号ブロックを受信する受信部と、前記受信した同期信号ブロックに基づき、所定数よりも多い同期信号ブロックの送信候補位置のうち、前記受信した同期信号ブロックに対応する、送信候補位置のインデックスを特定する制御部と、を備える端末。

Description

端末及び基地局
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び基地局に関連するものである。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)のリリース15のNR(New Radio)及びリリース16のNRでは、上限が52.6GHzまでの周波数帯を対象としている。52.6GHz以上の周波数帯にNRを拡張することについて、リリース16で、各種規制(regulation)、ユースケース、要求条件(requirement)等を検討するTSG RAN(Technical Specification Group Radio Access Network)レベルのstudy itemが存在する。このstudy itemの検討は、2019年12月に完了しており、リリース17で、仕様を実際に52.6GHz以上に拡張するためのstudy item及びwork itemが合意されている。
 リリース16での検討項目では、NRの周波数帯として、52.6GHzから114.25GHzまで拡張することを想定していたが、リリース17では、検討の時間が限られていることもあり、検討の対象とする周波数帯を、52.6GHzから71GHzまでに限定することが想定されている。さらに、NRの周波数帯を、52.6GHzから71GHzまでに拡張する際に、現在のNRのFR2(Frequency Range 2)のデザインに基づいて拡張を行うことが想定されている。
3GPP TSG RAN Meeting #86、RP-193229、Sitges、Spain、December 9-12、2019 3GPP TS 38.101-2 V15.8.0 (2019-12) 3GPP TSG-RAN4 Meeting #92bis、R4-1912870、Chongqing、China、14-18 Oct、2019 3GPP TSG-RAN4 Meeting #93、R4-1916167、Reno、United States、18th-22nd November、2019 3GPP TSG-RAN4 Meeting #92bis、R4-1912982、Chongqing、China、14th-18th October 2019 3GPP TSG-RAN4 Meeting #93、R4-1915982、Reno、US、November 18-22、2019 3GPP TS 38.331 V15.8.0 (2019-12) 3GPP TS 38.213 V15.8.0 (2019-12)
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯は、60GHzのアンライセンスバンド(unlicensed band)を含むので、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に対応する機能拡張として、ライセンス周波数帯に対する機能拡張と、アンライセンス周波数に対する機能拡張とが必要となる可能性がある。
 NRのFR2の周波数帯域以上の高周波数帯において、FR2の仕様からの最小限の変更で、効率的かつ信頼性の高いSSB伝送を可能とする技術が必要とされている。
 本発明の一態様によれば、New Radio(NR)システムの低い周波数帯域であるFrequency Range1(FR1)及び高い周波数帯域であるFrequency Range2(FR2)のうち、前記FR2の周波数帯域以上の高周波数帯域のアンライセンスバンドにおいて、同期信号ブロックを受信する受信部と、前記受信した同期信号ブロックに基づき、所定数よりも多い同期信号ブロックの送信候補位置のうち、前記受信した同期信号ブロックに対応する、送信候補位置のインデックスを特定する制御部と、を備える端末、が提供される。
 実施例によれば、NRのFR2の周波数帯域以の高周波数帯において、FR2の仕様からの最小限の変更で、効率的かつ信頼性の高いSSB伝送を可能とする技術が提供される。
本実施の形態における通信システムの構成図である。 NRの周波数帯の拡張の例を示す図である。 リリース15のNRのFR2におけるSSB burst structure Case D及びEの例を示す図である。 20個のSSBの送信候補位置の例を示す図である。 Option 1の例を示す図である。 Option 2の例を示す図である。 Option 3の例を示す図である。 Option 4の例を示す図である。 Option 5の例を示す図である。 Option 6の例を示す図である。 端末の機能構成の一例を示す図である。 基地局の機能構成の一例を示す図である。 端末及び基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。
 以下の実施の形態における無線通信システムは基本的にNRに準拠することを想定しているが、それは一例であり、本実施の形態における無線通信システムはその一部又は全部において、NR以外の無線通信システム(例:LTE)に準拠していてもよい。
 (システム全体構成)
 図1に本実施の形態に係る無線通信システムの構成図を示す。本実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示すように、端末10、及び基地局20を含む。図1には、端末10、及び基地局20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 端末10は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。端末10は、DLで制御信号又はデータを基地局20から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局20に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。例えば、端末10から送信されるチャネルには、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が含まれる。また、端末10をUEと称し、基地局20をgNBと称してもよい。
 本実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよい。
 また、実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局20又は端末10から通知される無線パラメータに基づいて設定されることであってもよい。
 基地局20は、1つ以上のセルを提供し、端末10と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局20は、同期信号及びシステム情報を端末10に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報の一部は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及び報知情報は、所定数のOFDMシンボルから構成されるSSブロック(SS/PBCH block)として周期的に送信されてもよい。例えば、基地局20は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末10に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末10から受信する。基地局20及び端末10はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。例えば、基地局20から送信される参照信号はCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)を含み、基地局20から送信されるチャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及びPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を含む。
 (Multi-numerology)
 5Gにおける幅広い周波数やユースケースをサポートするためには、複数のNumerology(サブキャリア間隔やシンボル長等の無線パラメータ)をサポートする必要がある。このため、LTEのNumerologyを基準として、スケーラブルに可変パラメータを設計することが有効である。この考え方の下で、NRのMulti-Numerologyが導入されている。具体的には、基準サブキャリア間隔は、LTEのサブキャリア間隔と同じで、15kHzとされている。基準サブキャリア間隔に2のべき乗を乗算することで、その他のサブキャリア間隔が規定されている。複数サブキャリア間隔構成(subcarrier spacing configuration)μが規定されている。具体的には、μ=0に対して、サブキャリア間隔Δf=15kHz、Cyclic prefix=Normal、μ=1に対して、サブキャリア間隔Δf=30kHz、Cyclic prefix=Normal、μ=2に対して、サブキャリア間隔Δf=60kHz、Cyclic prefix=Normal又はExtended、μ=3に対して、サブキャリア間隔Δf=120kHz、Cyclic prefix=Normal、μ=4に対して、サブキャリア間隔Δf=240kHz、Cyclic prefix=Normalが指定されてもよい。
 サブキャリア間隔構成μ=0、1、2、3、4のいずれに対しても、1つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数は、14とされている。しかしながら、サブキャリア間隔構成μ=0、1、2、3、4に対して、1フレームに含まれるスロット数は、10、20、40、80、160であり、かつ1サブフレームに含まれるスロット数は、1、2、4、8、16となっている。ここで、フレームの長さは、10msなので、サブキャリア間隔構成μ=0、1、2、3、4に対して、スロット長は、1ms、0.5ms、0.25ms、0.125ms、0.0625msとなる。サブキャリア間隔構成μ=0、1、2、3、4のいずれに対しても、1つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数は、14なので、サブキャリア間隔構成毎にOFDMシンボル長が異なる。サブキャリア間隔構成μ=0、1、2、3、4に対して、OFDMシンボル長は、(1/14)ms、(0.5/14)ms、(0.25/14)ms、(0.125/14)ms、(0.0625/14)msとなる。このように、スロット長及びOFDMシンボル長を短くすることで、低遅延の通信を実現することができる。例えば、基地局20は、情報要素BWPのパラメータであるsubcarrierSpacingにおいて、μ=0、1、2、3、4のいずれかを指定することにより、端末10に対してサブキャリア間隔を設定することができる。
 (52.6GHz以上の周波数帯へのNRの拡張)
 3GPP(Third Generation Partnership Project)のリリース15のNR(New Radio)及びリリース16のNRでは、上限が52.6GHzまでの周波数帯を対象としている。52.6GHz以上の周波数帯にNRを拡張することについて、リリース16で、各種規制(regulation)、ユースケース、要求条件(requirement)等を検討するTSG RAN(Technical Specification Group Radio Access Network)レベルのstudy itemが存在する。このstudy itemの検討は、2019年12月に完了しており、リリース17で、仕様を実際に52.6GHz以上に拡張するためのstudy item及びwork itemが合意されている。
 リリース16での検討項目では、NRの周波数帯として、52.6GHzから114.25GHzまで拡張することを想定していたが、リリース17では、検討の時間が限られていることもあり、図2に示されるように、検討の対象とする周波数帯を、52.6GHzから71GHzまでに限定することが想定されている。さらに、NRの周波数帯を、52.6GHzから71GHzまでに拡張する際に、現在のNRのFR2(Frequency Range 2)のデザインに基づいて拡張を行うことが想定されている。これは、新しいwave formの検討を行うには、かなり時間を費やすことが想定されるためである。
 また、検討の対象の周波数帯を、52.6GHzから71GHzに限定する理由として、例えば、71GHz以下では、既に、各国で使えるアンライセンス周波数帯として、54GHzから71GHzといった周波数帯が存在しており、かつWorld Radiocommunication Conference 2019(WRC-2019)でもIMT(International Mobile Telecommunications)向けの新しい周波数帯の候補として、66GHzから71GHzが最も高い周波数帯となっており、71GHz以上には、直ちにライセンスバンドとして使用できるような周波数帯が存在しない点が挙げられる。
 現在のNR用の周波数帯は、410MHzから7.125GHzまでの周波数帯に対応するFR1(Frequency Range 1)及び24.25GHzから52.6GHzまでの周波数帯に対応するFR2で構成されている。
 なお、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯については、現状のFR2(24.25GHzから52.6GHzまでの周波数帯)の定義を変更して、変更後のFR2に含めてもよく、代替的に、FR2とは分けて、新しいFrequency Range(FR)としてもよい。
 (Work ItemのObjectives)
 (RAN1:物理レイヤの特徴)
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯で端末10及び基地局20が動作するための新しい1又は複数のニューメロロジー。Study Item(SI)で特定される物理信号/チャネルへの影響がある場合には、その影響に対処する。
 新しいニューメロロジーそれぞれに適合するタイムラインに関する特徴。例えば、BWP(Bandwidth Part)及びビーム切り替え時間、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)スケジューリング、UE(User Equipment)処理、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)/SRS(Sounding Reference Signal)及びCSI(Channel State Information)、それぞれを準備する時間及び計算する時間。
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯におけるライセンス周波数帯での動作及びアンライセンス周波数帯での動作のための最大で64のSSB(Synchronization Signal Block)ビーム。
 (RAN1:物理レイヤの手順)
 52.6GHzから71GHzの間のアンライセンス周波数帯に対して適用される規制要件に準拠するための、ビームベースの動作を想定したチャネルアクセスメカニズム。
 (RAN4:UE、gNB、及びRRM(Radio Resource Management)の要件についてのコア仕様)
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯におけるgNB及びUEのRFコア要件の規定。帯域の組み合わせの限定されたセットを含む。
 (SSBの概要)
 SSBとは、同期信号(SS)及び報知チャネル(PBCH)から構成される同期信号/報知チャネルブロックである。SSは端末10が通信開始時にセルID及び受信タイミング検出を行うために基地局20から周期的に送信され、PBCHはフレームタイミング同期やPDCCH受信のために必要となる情報を端末10に通知するためにSSと合わせて基地局20から送信される。NRでは、SSBは、各セルの受信品質測定にも流用される。
 リリース15のNRでは、サービングセル向けのSSBについて、SSBを送信する送信周期を選択することが可能である。具体的には、SSBの送信周期を、5ms、10ms、20ms、40ms、80ms、及び160msの中から選択することが可能である。初期アクセス時には、端末10は、RRC(Radio Resource Control)の情報等を受信できていないため、SSBの送信周期として20msを想定する。従って、初期アクセスに対応するスタンドアロンで運用されるセルでは、20ms以下の送信周期でSSBを送信することが多くなると想定される。
 また、SSBについて、実際にSSBを送信するのに使用しているビームのインデックス(SS/PBCH block index)を通知することが可能である。実際にSSBを送信するのに使用しているビームのインデックスについては、SIB1又はRRCシグナリングで、SSB-PositionsInBurstという情報要素(IE)により通知することが可能である。FR1では最大で8個のSSBを、それらに対応する8本のビームで送信することが可能であるため、8ビットのビットマップにより、実際にSSBを送信するのに使用しているビームのインデックスを通知する。FR2では、最大で64個のSSBを、それらに対応する64本のビームで送信することが可能であるため、RRCシグナリングでは、64ビットのビットマップにより、実際にSSBを送信するのに使用しているビームのインデックスを通知する。しかしながら、SIB1に64ビットのビットマップを含めると、オーバヘッドが増大する。このため、SIB1で実際に送信しているビームのインデックスを通知する場合には、8ビットのビットマップ及び8ビットのグループビットマップの合計16ビットにより、ビームのインデックスを通知する。すなわち、64個のSSBに対応する64本のビームを、各グループが8本のSSBのビームを含む、合計で8個のグループに分け、各グループ内でどのSSBのビームを送信するかを示す8ビットのビットマップ、及び8個のグループのうちのどのグループでSSBのビームを送信するかを示す、グループ全体に対する8ビットのビットマップを使用することにより、実際に送信しているSSBのビームのインデックスを通知する。また、アンライセンス周波数を除くFR1及びFR2においては、後述するとおり各ビームでのSSB送信が可能な位置がハーフフレーム内に1つずつであるため、実際にSSBを送信するのに使用しているビームインデックス(SS/PBCH block index)の通知は、SSBがハーフフレーム内のどの時間リソースで送信されるか,の通知としても解釈でき、PDSCH受信時のレートマッチングに用いられる。
 SSBに関するインデックスとして、上述の、実際にSSBを送信するのに使用しているビームのインデックス(SS/PBCH block index)以外に、候補SSB位置インデックス(candidate SS/PBCH block index)が定義されている。候補SSB位置インデックスは、ハーフフレーム内で、SSBをビームで送信することが可能な位置を指定するインデックスである。アンライセンス周波数を除くFR1では最大で8個のSSBを対応する8本のビームで送信することが可能であり、各ビームでのSSB送信が可能な位置がハーフフレーム内に1つずつあればよいため、0番から7番までのインデックスをSSBに対応付ければ、候補SSB位置インデックスを識別することが可能である。従って、候補SSB位置インデックスを識別するためには、3ビットが必要となる。PBCH(Physical Broadcast Channel)のDMRS(Demodulation Reference Signal)系列の系列パターンで、同じセルの中で8パターンを生成することが可能であるため、この系列パターンにより、候補SSB位置インデックスを識別するための3ビットを認識することが可能である。
 FR2では最大で64個のSSBを対応する64本のビームで送信することが可能であり、各ビームでのSSB送信が可能な位置がハーフフレーム内に1つずつあればよいため、0番から63番までのインデックスをSSBに対応付ければ、候補SSB位置インデックスを識別することが可能である。従って、候補SSB位置インデックスを識別するためには、6ビットが必要となる。PBCHのDMRS系列のパターン数を増やすと、DMRSの検出性能が低下する可能性がある。このため、PBCHのDMRS系列は、同じセルの中で8パターンとしている。64個の候補SSB位置インデックスを識別するための残りの3ビットは、PBCHのペイロード内で送信する。すなわち、FR2では、PBCHのDMRS系列により、候補SSB位置インデックスの3LSBs(Least Significant Bits)を認識し、PBCHのペイロード内で送信される情報により、候補SSB位置インデックスの3MSBs(Most Significant Bits)を認識する。
 リリース15NRでのSSBに基づく測定について、端末10が測定に用いるSSBの測定周期及びタイミングを基地局20から端末10へ通知する機能(情報要素SSB-MTCにより設定されるSMTC window(SSB based RRM Measurement Timing Configuration window))が導入されている。SMTC windowは、端末10がSSBを用いた受信品質測定を実施する際、測定対象のセルごとの測定開始タイミング、測定期間、及び測定周期を端末10に通知するために、基地局20が端末10に対して設定する測定窓である。SMTC windowの周期は、5ms、10ms、20ms、40ms、80ms、160msの中から選択することが可能である。また、SMTC windowのオフセットの粒度(granularity)は、1msである。また、SMTC windowの長さ(duration)は、1ms、2ms、3ms、4ms、5msの中から選択することが可能である。基地局20は、測定対象のSSBのビームインデックスを、情報要素SSB-ToMeasureを使用して、通知することができる。FR1については、8ビットのビットマップで測定対象のSSBのビームインデックスを通知することが可能であり、FR2については、64ビットのビットマップで測定対象のSSBのビームインデックスを通知することが可能である。
 (リリース16のNew Radio Unlicensed(NR-U)におけるSSBに関連する機能拡張)
 リリース16のNR-Uは、対象とする周波数帯が5GHz帯及び6GHz帯であり、FR1に含まれる。NR-Uは、アンライセンスバンドなので、Wi-Fi等の他の通信システム、他のNR-Uシステム等と共存することが想定される。このため、アンライセンス周波数帯でNR-Uの端末10及び/又は基地局20が送信を開始する場合には、周囲に送信中の他の端末(例えば、Wi-Fi 802.11ac方式に対応する端末)や基地局(例えば、Wi-Fi 802.11ac方式に対応するアクセスポイント)が存在しないことを確認するために、当該NR-Uの端末10及び/又は基地局20は、Listen Before Talk(LBT)を行うことが想定されている。LBTは、送信を開始する前にキャリアセンスを行い、チャネルが近傍の他システムによって使用されていないことを確認できた場合にのみ所定の時間長以内での送信を可能とする通信方式である。
 SSBのように、セルの接続を維持し、信号の品質を測定するために使用される参照信号が、LBTのために送信されなくなることは好ましくない。しかしながら、他のシステムが信号を送信している場合に、SSBを送信することも好ましくない。そこで、SSBの送信候補位置が拡張されている。SSBを送信する予定であった送信候補位置において、他のシステムが信号を送信している場合のように、SSBを送信する予定であった送信候補位置において、SSBを送信することができなかった場合には、その後の送信候補位置でSSBを送信してもよい。FR1のアンライセンスバンドでは、15kHzのサブキャリア間隔(SCS)及び30kHzのSCSを、SSBに対して使用することが可能である。FR1のアンライセンスバンドにおいて、15kHzのSCSを使用する場合、SSBの送信候補位置は、10個に拡張されている。また、FR1のアンライセンスバンドにおいて、30kHzのSCSを使用する場合、SSBの送信候補位置は、20個に拡張されている。すなわち、各ビームでのSSBの送信が可能な位置がハーフフレーム内に1つ以上ずつ存在する。
 例えば、図4に示されるように、SCSが30kHzの場合、5msのハーフフレーム内の各スロットに対して、2個、SSBの送信候補位置が設定されてもよい。実際に送信することが可能なSSBの数の上限は、8個となっている。図4に示される20個のSSBの送信候補位置のうち、LBTに成功したSSBの送信候補位置から順に、SSBを必要な数だけ送信してもよい。
 上述の通り、SSBのインデックスとして、SSBが送信される位置(時間領域の位置であってもよく、周波数領域の位置であってもよく、時間及び周波数領域の位置であってもよい)を示すインデックス(例えば、Candidate SS/PBCH block index)と、SSBがどのビームで送信されるかを示すインデックス(SS/PBCH block index)が規定されてもよい。
 例えば、図4に示されるように、SCSが30kHzの場合に、20個のSSBの送信候補位置(時間領域の位置)が設定されていると仮定する。図4の例では、Candidate SS/PBCH block indexによって、これらの20個の送信候補位置が示されている。Candidate SS/PBCH block indexは、5ms内のどのタイミングで端末10がSSBを検出したか、すなわち、端末10がフレームタイミングを決定するために必要な情報である。
 また、図4の例では、各送信候補位置に対して、SSBが最大8本のビームの中のどのビームで送信されるかを示すインデックス(SS/PBCH block index)を導出するために必要な情報、すなわち、QCL(Quasi co-location)情報が付与されている。例えば、端末10が、ビーム毎の品質を、基地局20に対して報告する際に、QCL情報が使用されてもよい。
 図4の例では、SCSが30kHzである場合において、5msの中に10個のスロットが含まれ、各スロットの中に2つのSSBの送信候補位置が含まれている。これらの20個のSSBの送信候補位置に対して、先頭から順番に0から19のCandidate SS/PBCH block indexが付与されている。
 この場合において、PBCHのDMRS系列として8パターンを使用することが可能であるため、PBCHのDMRS系列のパターンにより、SSBの送信候補位置に対して、0から7のインデックスを付与することが可能である。図4の例では、Candidate SS/PBCH block indexが0から7までのSSBの送信候補位置に対して、DMRS sequence0から7がそれぞれ対応付けられ、Candidate SS/PBCH block indexが8から15までのSSBの送信候補位置に対して、DMRS sequence0から7がそれぞれ対応付けられ、Candidate SS/PBCH block indexが16から19までのSSBの送信候補位置に対して、DMRS sequence0から3がそれぞれ対応付けられている。すなわち、SSBの送信候補位置を指定すると、使用されるPBCHのDMRS sequenceが一意に定まる対応関係が定義されている。
 さらに、図4の例に示されるように、PBCHのペイロードにより送信される、Candidate SS/PBCH block indexのMSBに相当するビットの情報が得られれば、当該MSB及びDMRS sequenceにより、Candidate SS/PBCH block indexを一意に定めることが可能となる。なお、図4の例では、基地局20は、端末10に対して、Candidate SS/PBCH block indexを直接的に通知してもよい。例えば、基地局20は、Candidate SS/PBCH block indexのMSBに相当するビットの情報、及びPBCHのDMRSを端末10に送信し、端末10は、Candidate SS/PBCH block indexのMSBに相当するビットの情報、及びPBCHのDMRS sequenceに基づいて、Candidate SS/PBCH block indexを導出してもよい。
 また、図4の例において、基地局20が送信するビーム数が8本の場合、SSBの送信候補位置8個ごとに、ビームが繰り返される。図4の例では、Candidate SS/PBCH block indexが0から7までのSSBの送信候補位置に対して、SS/PBCH block index0から7がそれぞれ対応付けられ、Candidate SS/PBCH block indexが8から15までのSSBの送信候補位置に対して、SS/PBCH block index0から7がそれぞれ対応付けられ、Candidate SS/PBCH block indexが16から19までのSSBの送信候補位置に対して、SS/PBCH block index0から3がそれぞれ対応付けられている。
 例えば、SSBの送信周期20ms毎に、図4に示される、5msのwindowが設定され、その中に20個のSSBの送信候補位置があり、その中のどの送信候補位置からSSBが送信されるかについては、SSBの送信周期20ms毎に変わる可能性がある。例えば、SSBの送信周期20msにおいて、Candidate SS/PBCH block indexが0である位置において検出したSSBの送信に使用されたビームが、次のSSBの送信周期20msにおいて、Candidate SS/PBCH block indexが4である位置において検出したSSBの送信に使用されたビームと、同じビームであるか否かを知るためにQCLの情報が必要となる。QCLが8の場合、8本のビームが繰り返されるので、Candidate SS/PBCH block indexが0である位置において検出したSSBの送信に使用されたビームと、次のSSBの送信周期20msにおいて、Candidate SS/PBCH block indexが4である位置において検出したSSBの送信に使用されたビームとは、異なるビーム(すなわち異なるSS/PBCH block index)となる。また、Candidate SS/PBCH block indexが0、8、16の位置でSSBの送信に使用されるビームは同じビーム(すなわち同一SS/PBCH block index)となる。
 また、図4の例で、基地局20がQCLパラメータとして、4を端末10に通知した場合には、4つのビームが使用される。この場合、Candidate SS/PBCH block indexが0から3の位置で、それぞれ、ビームインデックスが0、1、2、3のビームがSSBの送信に使用される対応関係となる。この場合、Candidate SS/PBCH block indexが0の位置及び4の位置でSSBの送信に使用されるビームは同じビーム(すなわち同一SS/PBCH block index)であり、例えば、あるSSBの送信周期内で、Candidate SS/PBCH block indexが0の位置で検出したSSBの送信に使用したビームと、別のSSBの送信周期内で、Candidate SS/PBCH block indexが4の位置で検出したSSBの送信に使用したビームとは、同じビームであると認識され、例えば、これらを平均化することによってビームの品質を測定することができる。
 なお、QCLのパラメータは、PBCHのペイロードの中で通知されてもよい。
 また、NR-Uの場合、SSBの送信候補位置が20個であり、LBTの結果によりSSBの送信周期毎にSSBの実際の送信位置は異なる可能性があるので、ssb-PositionsInBurstによって、どの送信候補位置で、SSBのビームを送信しているのかを示すことはできない。しかしながら、ssb-PositionsInBurstによって、SSBをいくつ送信しているのか、SSBをどのようなパターンで送信するのかを示すことは可能である。
 以下において、SSBの時間方向の4シンボルをスロットの中のシンボルにマッピングし、SSB送信候補位置を含むスロットを5ms等の時間単位の中のスロットにマッピングする例を示す。リリース15では、そのようなマッピングとして、CaseA、B、C、D、Eの5つのケースが定義されている。
 図3は、リリース15のNRのFR2におけるSSB burst structure Case D及びEの例を示す図である。図3の上側に示す例では、SCSは120kHzである。図3の上側に示す例では、2つのSSBが120kHzのスロットにおいて隣接するようにマッピングされている。連続する2つのスロットの間で、先頭4シンボル及び後半2シンボルに対してSSBがマッピングされないパターンと、先頭2シンボル及び後半4シンボルに対してSSBがマッピングされないパターンが交互に繰り返されている。このようなパターンを8スロット分繰り返した後に、SSBを含まないスロットが2つ置かれる。このようなパターンを繰り返すことにより、64個のSSBの送信候補位置が設定される。
 図3の下側に示す例では、SCSが240kHzである。この場合において、SSBのSCSは240kHzであるが、データ及び制御チャネルに対して240kHzのSCSを使用することはできず、データ及び制御チャネルに対しては、60kHzのSCS又は120kHzのSCSを使用することになる。図3の下側の例では、4つのSSBが(データに対する)120kHzのスロットにおいて隣接するようにマッピングされている。連続する2つの120kHzのスロットの間で、先頭8シンボル及び後半4シンボルに対してSSBがマッピングされないパターンと、先頭4シンボル及び後半8シンボルに対してSSBがマッピングされないパターンが交互に繰り返されている。このようなパターンを120kHzのスロット8個分繰り返した後に、SSBを含まない120kHzのスロットが2つ置かれる。このようなパターンを繰り返すことにより、64個のSSBの送信候補位置が設定される。
 (課題について)
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯において、最大で64のSSBビームをサポートすることが想定されている。52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、SSBの送信候補位置の数を64個とすることが考えられる。その理由としては、リリース15で既に、64個のSSBの送信候補位置が定義されているので、SSBの送信候補位置の数を変更することによる、仕様の変更に伴う負担を抑制することが可能であることが考えられる。
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯においても、LBTに失敗して、送信すべきビームを送ることができないことは起こり得る。しかしながら、SSBの送信候補位置の数を増やす場合には、SSBの送信候補位置のインデックスを表現するために必要なビット数が増えることになる。SSBの送信候補位置のインデックスを表現するために必要なビット数が増えた場合、SSBの送信候補位置のインデックスを基地局20から端末10に対して送信するために、仕様を変更することが必要となる可能性がある。さらに、SSBの送信候補位置のインデックスを基地局20から端末10に対して送信するため使用可能なビットは限られている。
 PBCHのペイロードは、MIBと、それ以外の物理レイヤで使用する部分に分かれている。PBCHのペイロードにおける、物理レイヤで使用する部分は、8ビットだけであり、FR2では当該8ビットをどのように使用するかは既に規定されている。
 MIBについては、PBCHの送信周期が80msとNRでは定義されている。80msの中でMIBの情報の内容は同じでなければならないことが規定されている。SSBの送信候補位置のインデックスを表現するビットについては、SSBの送信候補位置のインデックスが変更された場合、そのビット値も変更される可能性がある。従って、MIBの一部のビットにより、SSBの送信候補位置のインデックスを表現する場合には、80msの中でMIBの情報の内容は同じでなければならないという規定を満たすことができなくなる可能性がある。従って、MIBのビットにより、SSBの送信候補位置のインデックスの一部を表現することは困難である。
 SSBの送信候補位置の数を64個とする場合、64個のビームを送信する場合に、1つのビームに対して、送信候補位置は、1周期の中で1個だけとなる。この場合、例えば、LBTに失敗した場合、送信すべきビームを送信することができなくなる。この場合、例えば、端末10は、これまで見えていたSSBビームの品質が急激に低下したと判定する可能性があり、このため、別のキャリアに切り替える可能性がある。従って、LBTを考慮すると、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯の場合においても、あるビームでSSBを送信するための送信候補位置として、複数の送信候補位置が設定されることが望ましい。
 (Proposal)
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯の場合において、SSBの送信候補位置の数は64個よりも多くてもよい。この場合において、SSBの送信候補位置のインデックスを基地局20から端末10に通知する方法が規定されてもよい。
 (Proposal 1)
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、SSBを送信する各ビームに対して、discovery burst transmission window内において、複数のSSBの送信候補位置が設定されるように、SSBの送信候補位置が規定されてもよい。つまり、SSBを送信するためのビーム数を64とする場合には、discovery burst transmission window内において、64個よりも多いSSBの送信候補位置が設定されてもよい。
 なお、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯の運用の場合、discovery burst transmission windowの最大の長さは固定値(例えば、5ms)であってもよい。discovery burst transmission windowの最大の長さ(又は単に長さ)は、SCS毎に異なる値が設定されてもよい。例えば、より大きいSSB SCSではより短い長さ(例えば、SSBのSCSが60kHzの場合は5msで、SSBのSCSが240kHzの場合に2ms)であってもよい。window内の各スロットにSSB送信候補位置が含まれてもよい。なお、アンライセンス周波数帯の運用の場合、端末10は、ハーフフレーム内のSSBの送信は、ディスカバリバースト送信ウィンドウ(discovery burst transmission window)内であると想定してもよい。ディスカバリバースト送信ウィンドウは、所定の位置(例えば、ハーフフレーム内の最初のスロットの最初のシンボル)から開始されてもよい。この所定の位置は、予め定められた位置であってもよいし、基地局20から受信したディスカバリバースト送信ウィンドウに関する情報(例えば、スロット及び/又はシンボルを示す情報)に基づいて設定された位置であってもよい。基地局20は、情報要素DiscoveryBurst-WindowLengthによって、サービングセルごと又はBWPごとに、端末10に対して、ディスカバリバースト送信ウィンドウの時間長を設定することができる。情報要素DiscoveryBurst-WindowLengthが与えられない場合には、端末10は、ディスカバリバースト送信ウィンドウの時間長は、所定の長さ(例えば、ハーフフレーム)であると想定してもよい。ディスカバリバーストとは、ウィンドウに限定され、デューティサイクルに関連付けられた信号及び/又はチャネルのセットを含むダウンリンクの送信バーストのことである。また、ディスカバリバーストは、例えば、プライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)、Physical broadcast channel(PBCH)及び当該PBCHに対応付けられた復調参照信号(DM-RS)で構成される、SSBを含む基地局20からの送信のことであってもよい。
 (Proposal 2)
 端末10は、検出したSSBに基づいて、SSBの送信候補位置のインデックスを導出することが可能であってもよい。この場合、SSBにより、SSBの送信候補位置のインデックスを特定するための、追加的に必要となる情報を送信できるようにするために、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯における端末10によるSSBの検出における想定は、リリース15及び16のNRにおける端末10の想定から変更されてもよい。なお、SSBの送信候補位置の最大数(又は数)については、端末10はRRCシグナリングにより基地局20から受信してもよい。
 (Proposal 3)
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯の場合において、SSBの送信候補位置の数は64個よりも多くてもよい。24.25GHzから52.6GHzに含まれるアンライセンス周波数帯の場合においても、SSBの送信候補位置の数は、64個よりも多くてもよい。また、24.25GHz(又は52.6GHz)から71GHzまでの周波数帯に含まれるライセンス周波数帯の場合において、SSBの送信候補位置の数は64個よりも多くてもよい。
 (Proposal 1(SSB送信候補位置)の詳細)
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、SSBを送信する各ビームに対して、ディスカバリバースト送信ウィンドウ内において、複数のSSBの送信候補位置が設定されるように、SSBの送信候補位置が規定されてもよい。
 (Option 1)
 ディスカバリバースト送信ウィンドウ内におけるSSBの送信候補位置の最大数は、SSBのSCSにかかわらず(例えば、複数のSCSのうちいずれのSCSであるか否かにかかわらず)、固定数(例えば、128個)であってもよい。
 (Option 2)
 ディスカバリバースト送信ウィンドウ内におけるSSBの送信候補位置の最大数は、SSBのSCS毎に、異なる数であってもよい。例えば、SCSが大きいSSBの送信候補位置の最大数(又は数)は、SCSが小さいSSBのSSBの送信候補位置の最大数(又は数)より大きな値であってもよい。
 (Proposal 1(ディスカバリバースト送信ウィンドウの時間長)の詳細)
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、ディスカバリバースト送信ウィンドウの時間長(例えば、最大の時間長)が規定されてもよい。また、ディスカバリバースト送信ウィンドウの時間長(例えば、最大の時間長)及び/又はSSBの送信候補位置の最大数(又は数)について、端末10は、RRCシグナリングにより、基地局20から受信してもよい。
 (Option 1)
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、ディスカバリバースト送信ウィンドウの最大の時間長は、リリース16のNRの場合と同様に5msであってもよい。
 (Option 2)
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、ディスカバリバースト送信ウィンドウの最大の時間長は、ある固定値であってもよい(5msよりも長くてもよく、短くてもよい)。
 (Option 3)
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、ディスカバリバースト送信ウィンドウの最大の時間長は、SSBのSCS毎に、異なる値であってもよい。例えば、SSBのSCSがより大きい場合には、ディスカバリバースト送信ウィンドウの最大の時間長は、より短くてもよい。
 (Proposal 2の詳細)
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、端末10は、検出したSSBに基づいて、SSBの送信候補位置のインデックスを導出することが可能であってもよい。この場合、SSBにより、SSBの送信候補位置のインデックスを特定するための、追加的に必要となる情報を送信できるようにするために、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯における端末10によるSSBの検出における想定は、リリース15及び16のNRにおける端末10の想定から変更されてもよい。なお、SSBの送信候補位置の数が64個であれば、6ビットで、SSBの送信候補位置のインデックスを表現することが可能である。SSBの送信候補位置の数が64個よりも多い場合には、SSBの送信候補位置のインデックスを表現するために、6ビットよりも多くのビット数が必要となる。以下の各オプションでは、追加的なビットを送信する方法を提案する。
 (Option 1)
 MIBの外のPBCHペイロードには、ハーフフレームインデックス(half frame index)が含まれる。ハーフフレームインデックスは、検出したSSBが含まれる5msのハーフフレームが、10msの無線フレームの中の前半のハーフフレームであるか、又は無線フレームの中の後半のハーフフレームであるかを示すインデックス(1ビット)である。この1ビットを、SSBの送信候補位置のインデックスを表現するための、追加的なビットとして使用してもよい。この場合、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、端末10は、ハーフフレームインデックスは固定値であると想定してもよい。例えば、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、SSBが送信される可能性のあるハーフフレームは、前半のハーフフレームだけであると想定することが仕様において規定されてもよい。代替的に、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、SSBが送信される可能性のあるハーフフレームは、後半のハーフフレームだけであると想定することが仕様において規定されてもよい。このように、SSBが送信される可能性のあるハーフフレームを前半のハーフフレーム又は後半のハーフフレームに限定する場合には、検出したSSBが含まれる5msのハーフフレームが、10msの無線フレームの中の前半のハーフフレームであるか、又は無線フレームの中の後半のハーフフレームであるかを通知することは不要となる。従って、PBCHペイロードのハーフフレームインデックスを通知するためのフィールドを、SSBの送信候補位置のインデックスを表現するための、追加的なビットを通知するために使用してもよい。この場合において、SSBの送信周期として、5msは使用できなくてもよい。すなわち、端末10はSSBの送信周期として5msが設定されることを52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯においては想定しない、としてもよい。
 図5は、Option 1の例を示す図である。例えば、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、SSBが送信される可能性のあるハーフフレームは、前半のハーフフレームだけに限定されてもよい。このように、アンライセンス周波数帯であるか否かに基づいて、SSBが送信される可能性のあるハーフフレームが決定されてもよい。なお、アンライセンス周波数帯において、SSBが送信される可能性のあるハーフフレームは、後半のハーフフレームだけに限定されてもよい。
 (Option 2)
 例えば、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、端末10は、検出したSSBが含まれる無線フレームのシステムフレーム番号(SFN:system frame number)のあるビット(例えば、LSBであってもよい)は、常に固定値であると想定してもよい。例えば、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、端末10は、SSBが偶数(又は奇数)のシステムフレーム番号の無線フレームでのみ、送信されると想定してもよい。その上で、端末10は、システムフレーム番号の当該あるビット(例えば、LSBであってもよい)が、SSBの送信候補位置のインデックスを表現する追加的なビット(例えば、SSBの送信候補位置のインデックスのMSBであってもよい)として使用されると想定してもよい。Option 2の場合、SSBを送信することが可能な無線フレームは、例えば偶数番又は奇数番のSFNの無線フレームのみとなるため、SSBの送信周期として、5ms及び10msは使用することができなくてもよい。すなわち、端末10はSSBの送信周期として5ms又は10msが設定されることを52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯においては想定しない、としてもよい。
 図6は、Option 2の例を示す図である。例えば、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、SSBが送信される可能性のある無線フレームのシステムフレーム番号は、偶数番に限定されてもよい。このようにアンライセンス周波数帯であるか否かに基づいて、SSBが送信される可能性のある無線フレームのシステムフレーム番号が決定されてもよい。52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、SSBが送信される可能性のある無線フレームのシステムフレーム番号は、奇数番に限定されてもよい。
 (Option 3)
 例えば、SSBの送信候補位置のインデックスを表現するために、6ビットよりも多くのビット数が必要であり、追加的に必要なビット数が1よりも多い場合(例えば、追加的に2ビット必要である場合)、上述のOption 1とOption 2とを組み合わせてもよい。
 図7は、Option 3の例を示す図である。例えば、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、SSBが送信される可能性のあるハーフフレームは、前半のハーフフレームだけに限定されてもよく、かつSSBが送信される可能性のある無線フレームのシステムフレーム番号は、偶数番に限定されてもよい。
 (Option 4)
 例えば、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、端末10は、1つのセルIDに対して、PBCHのDMRSの系列の候補数は、8よりも大きい(例えば、16)と想定してもよい。この場合において、基地局20は、SSBの送信候補位置のインデックスの3LSBよりも多いビット(例えば、4LSB)に基づいて、送信するPBCHのDMRS系列を生成してもよい。端末10は、8よりも多いPBCHのDMRS系列の候補を想定して、ブラインド検出を行ってもよい。また、PBCHのペイロードにより、SSBの送信候補位置のインデックスを表現する残りのビットが送信されてもよい。
 図8は、Option 4の例を示す図である。例えば、PBCHのDMRS系列の候補数を16として、検出されたPBCHのDMRS系列及び/又はPBCHのペイロードにより、SSBの送信候補位置のインデックスを特定してもよい。
 (Option 5)
 例えば、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、端末10は、リソースブロック(RB)内で、PBCHのDMRSに使用される周波数リソースは、セルID及びSSBの送信候補位置のインデックスを表現するための必要な追加的なビット(例えば、第4番目のLSB)により特定されると想定してもよい。ここで、リリース15のNRでは、RB(12サブキャリア)内でPBCHのDMRSに使用される周波数リソースは、セルIDのみに基づいて定められる(PBCHのDMRSに使用されるサブキャリアのオフセットvは、v=(セルID)mod4)。Option 5の場合、PBCHのDMRSに使用されるサブキャリアのオフセットvは、例えば、v=((セルID)mod2)×2+SSBの送信候補位置のインデックスの4番目のLSBの値(0又は1)であってもよい。この場合、例えば、端末10は、2つの周波数リソースのセットで、PBCHのDMRSのブラインド検出を行うことにより、SSBの送信候補位置のインデックスの4番目のLSBの値を検出してもよい。
 図9は、Option 5の例を示す図である。例えば、PBCHのDMRSに使用されるサブキャリアのオフセットvを、v=((セルID)mod2)×2+SSBの送信候補位置のインデックスの4番目のLSBの値(0又は1)として、PBCHのDMRSが検出された周波数リソースの位置により、SSBの送信候補位置のインデックスの4番目のLSBの値が検出されてもよい。
 (Option 6)
 例えば、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、端末10は、PBCHを送信するリソースの、SSSに対する位相オフセット(phase offset)により、SSBの送信候補位置のインデックスを表現するのに必要な追加的なビット(例えば、SSBの送信候補位置のインデックスの4番目のLSB)が表現されると想定してもよい。この場合において、位相オフセットは、例えば、(SSBの送信候補位置のインデックスの4番目のLSBの値(0又は1))×πであってもよい。例えば、端末10は、PBCHを送信するリソースの、SSSに対する位相オフセットのブラインド検出により、SSBの送信候補位置のインデックスの4番目のLSBの値を検出してもよい。
 図10は、Option 6の例を示す図である。例えば、基地局20は、PBCHを送信するリソースの、SSSに対する位相オフセットを、(SSBの送信候補位置のインデックスの4番目のLSBの値(0又は1))×πと設定してもよい。端末10は、PBCHを送信するリソースの、SSSに対する位相オフセットを検出することにより、SSBの送信候補位置のインデックスの4番目のLSBの値を検出してもよい。
 52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯の場合において、SSBの送信候補位置の数は64個よりも多くてもよい。しかしながら、本実施例は、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯には限定されない。例えば、24.25GHzから52.6GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯の場合において、SSBの送信候補位置の数は64個よりも多くてもよい。また、例えば、24.25GHz(又は52.6GH)から71GHzまでの周波数帯に含まれるライセンス周波数帯の場合において、SSBの送信候補位置の数は64個よりも多くてもよい。
 なお、上述のProposal 1~3は、組み合わされてもよい。つまり、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯の場合において、SSBの送信候補位置の数は64個よりも多くてもよく、SSBの送信候補位置のインデックスを基地局20から端末10に通知する方法が規定されてもよく、かつ/又は端末10は、検出したSSBに基づいて、SSBの送信候補位置のインデックスを導出することが可能であってもよく、SSBにより、SSBの送信候補位置のインデックスを特定するための、追加的に必要となる情報を送信できるようにするために、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯における端末10によるSSBの検出における想定は、リリース15及び16のNRにおける端末10の想定から変更されてもよく、かつ/又は24.25GHzから52.6GHzに含まれるアンライセンス周波数帯の場合において、SSBの送信候補位置の数は、64個よりも多くてもよく、かつ/又は24.25GHz(又は52.6GHz)から71GHzまでの周波数帯に含まれるライセンス周波数帯の場合において、SSBの送信候補位置の数は64個よりも多くてもよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理動作を実行する端末10及び基地局20の機能構成例を説明する。端末10及び基地局20は、本実施の形態で説明した全ての機能を備えている。ただし、端末10及び基地局20は、本実施の形態で説明した全ての機能のうちの一部のみの機能を備えてもよい。なお、端末10及び基地局20を総称して通信装置と称してもよい。
 <端末>
 図11は、端末10の機能構成の一例を示す図である。図11に示されるように、端末10は、送信部110と、受信部120と、制御部130を有する。図11に示される機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、送信部110を送信機と称し、受信部120を受信機と称してもよい。
 送信部110は、送信データから送信を作成し、当該送信信号を無線で送信する。また、送信部110は、1つ又は複数のビームを形成することができる。受信部120は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部120は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部130は、端末10の制御を行う。なお、送信に関わる制御部130の機能が送信部110に含まれ、受信に関わる制御部130の機能が受信部120に含まれてもよい。
 例えば、受信部120は、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、基地局20から送信される同期信号ブロック(SSB)を受信し、制御部130は、受信したSSBに基づいて、SSBの送信候補位置を導出してもよい。また、制御部130は、SSBの送信候補位置の数は64よりも大きいと想定してもよい。
 例えば、制御部130は、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、Proposal 2のOption 1からOption 6までのうちのいずれかの方法によって、受信部120が受信したSSBに基づいて、SSBの送信候補位置のインデックスを導出してもよい。
 <基地局20>
 図12は、基地局20の機能構成の一例を示す図である。図12に示されるように、基地局20は、送信部210と、受信部220と、制御部230を有する。図12に示される機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、送信部210を送信機と称し、受信部220を受信機と称してもよい。
 送信部210は、端末10側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部220は、端末10から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、受信部220は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部230は、基地局20の制御を行う。なお、送信に関わる制御部230の機能が送信部210に含まれ、受信に関わる制御部230の機能が受信部220に含まれてもよい。
 制御部230は、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、SSBの送信候補位置を導出するために必要となる追加的な情報を、Proposal 2のOption 1からOption 6までのうちのいずれかの方法によって、SSBに追加してもよい。送信部210は、制御部230により、SSBの送信候補位置を導出するために必要となる追加的な情報が追加されたSSBを、端末10に対して送信してもよい。
 例えば、制御部230は、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯に含まれるアンライセンス周波数帯において、SSBの送信候補位置の数として、64よりも大きい数を設定してもよい。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図11~図12)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェア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手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における端末10と基地局20はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、本実施の形態に係る端末10と基地局20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の端末10と基地局20はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。端末10と基地局20のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 端末10と基地局20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、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/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図11に示される端末10の送信部110、受信部120、制御部130は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図12に示される基地局20の送信部210と、受信部220と、制御部230は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。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、本発明の一実施の形態に係る処理を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワーク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。例えば、端末10の送信部110及び受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。また、基地局20の送信部210及び受信部220は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、端末10と基地局20はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 本明細書には、少なくとも以下の端末及び基地局が開示されている。
 New Radio(NR)システムの低い周波数帯域であるFrequency Range1(FR1)及び高い周波数帯域であるFrequency Range2(FR2)のうち、前記FR2の周波数帯域以上の高周波数帯域のアンライセンスバンドにおいて、同期信号ブロックを受信する受信部と、
 前記受信した同期信号ブロックに基づき、所定数よりも多い同期信号ブロックの送信候補位置のうち、前記受信した同期信号ブロックに対応する、送信候補位置のインデックスを特定する制御部と、
 を備える端末。
 上記の構成によれば、端末は、NRシステムの、第2の周波数帯域であるFrequency Range2以上の高周波数帯域のアンライセンスバンドにおいて、例えば、同期信号ブロックの送信候補位置の数が64よりも大きい場合において、受信した同期信号ブロックに基づいて、当該同期信号ブロックに対応する、同期信号ブロックの送信候補位置のインデックスを特定することが可能となる。
 前記制御部は、前記同期信号ブロックが送信される可能性のあるハーフフレームは、前半のハーフフレームだけであるか、又は後半のハーフフレームだけであると想定し、前記受信した同期信号ブロックのハーフフレームインデックス通知用のフィールドに設定される、前記送信候補位置のインデックスを示す情報の一部に対応する値に基づき、前記送信候補位置のインデックスを示す情報の一部を特定してもよい。
 上記の構成によれば、ハーフフレームインデックスにより、同期信号の送信候補位置のインデックスを示す情報の一部を送信することが可能となる。
 前記制御部は、前記同期信号ブロックが送信される可能性のある無線フレームは、システムフレーム番号が偶数の無線フレームだけであるか、又はシステムフレーム番号が奇数の無線フレームだけであると想定し、前記受信した同期信号ブロックのシステムフレーム番号通知用のフィールドに設定される、前記送信候補位置のインデックスを示す情報の一部に対応する値に基づき、前記送信候補位置のインデックスを示す情報の一部を特定してもよい。
 上記の構成によれば、システムフレーム番号により、同期信号の送信候補位置のインデックスを示す情報の一部を送信することが可能となる。
 前記制御部は、前記受信した同期信号ブロックに含まれる報知チャネルの復調参照信号に使用される周波数リソースに基づき、前記送信候補位置のインデックスを示す情報の一部を特定してもよい。
 上記の構成によれば、同期信号ブロックに含まれる報知チャネルの復調参照信号に使用される周波数リソースに基づき、同期信号の送信候補位置のインデックスを示す情報の一部を送信することが可能となる。
 New Radio(NR)システムの低い周波数帯域であるFrequency Range1(FR1)及び高い周波数帯域であるFrequency Range2(FR2)のうち、前記FR2の周波数帯域以上の高周波数帯域のアンライセンスバンドにおいて送信される同期信号ブロックの送信候補位置であって、所定数よりも多い同期信号ブロックの送信候補位置のうちの、送信候補位置、のインデックスを特定するための情報を含む前記同期信号ブロックを設定する制御部と、前記設定された同期信号ブロックを送信する送信部と、を備える基地局。
 上記の構成によれば、端末は、NRシステムの、第2の周波数帯域であるFrequency Range2以上の高周波数帯域のアンライセンスバンドにおいて、例えば、同期信号ブロックの送信候補位置の数が64よりも大きい場合において、受信した同期信号ブロックに基づいて、当該同期信号ブロックに対応する、同期信号ブロックの送信候補位置のインデックスを特定することが可能となる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、端末10と基地局20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って端末10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って基地局20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局20によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局20を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末10との通信のために行われる様々な動作は、基地局20および/または基地局20以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局20以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/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。
 端末10は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、また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20は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、ベースステーション(Base Station)、gNB、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「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。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、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、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10 端末
110 送信部
120 受信部
130 制御部
20 基地局
210 送信部
220 受信部
230 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (5)

  1.  New Radio(NR)システムの低い周波数帯域であるFrequency Range1(FR1)及び高い周波数帯域であるFrequency Range2(FR2)のうち、前記FR2の周波数帯域以上の高周波数帯域のアンライセンスバンドにおいて、同期信号ブロックを受信する受信部と、
     前記受信した同期信号ブロックに基づき、所定数よりも多い同期信号ブロックの送信候補位置のうち、前記受信した同期信号ブロックに対応する、送信候補位置のインデックスを特定する制御部と、
     を備える端末。
  2.  前記制御部は、前記同期信号ブロックが送信される可能性のあるハーフフレームは、前半のハーフフレームだけであるか、又は後半のハーフフレームだけであると想定し、前記受信した同期信号ブロックのハーフフレームインデックス通知用のフィールドに設定される、前記送信候補位置のインデックスを示す情報の一部に対応する値に基づき、前記送信候補位置のインデックスを示す情報の一部を特定する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記同期信号ブロックが送信される可能性のある無線フレームは、システムフレーム番号が偶数の無線フレームだけであるか、又はシステムフレーム番号が奇数の無線フレームだけであると想定し、前記受信した同期信号ブロックのシステムフレーム番号通知用のフィールドに設定される、前記送信候補位置のインデックスを示す情報の一部に対応する値に基づき、前記送信候補位置のインデックスを示す情報の一部を特定する、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記受信した同期信号ブロックに含まれる報知チャネルの復調参照信号に使用される周波数リソースに基づき、前記送信候補位置のインデックスを示す情報の一部を特定する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  New Radio(NR)システムの低い周波数帯域であるFrequency Range1(FR1)及び高い周波数帯域であるFrequency Range2(FR2)のうち、前記FR2の周波数帯域以上の高周波数帯域のアンライセンスバンドにおいて送信される同期信号ブロックの送信候補位置であって、所定数よりも多い同期信号ブロックの送信候補位置のうちの、送信候補位置、のインデックスを特定するための情報を含む前記同期信号ブロックを設定する制御部と、
     前記設定された同期信号ブロックを送信する送信部と、
     を備える基地局。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220061002A1 (en) * 2020-08-19 2022-02-24 Qualcomm Incorporated Reporting a synchronization signal block configuration to a control unit
US20220303925A1 (en) * 2021-03-22 2022-09-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Discovery burst transmission window design

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019534591A (ja) * 2017-06-16 2019-11-28 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 同期信号ブロックを送受信する方法及びそのための装置

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112673669A (zh) * 2018-09-18 2021-04-16 Oppo广东移动通信有限公司 同步信号传输的方法、发射端设备和接收端设备
CN111092701B (zh) * 2018-10-24 2021-05-18 华为技术有限公司 同步信号块的传输方法及通信装置
CN115643591B (zh) * 2019-11-08 2024-01-12 Oppo广东移动通信有限公司 资源占用位置确定方法、终端设备及基站

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019534591A (ja) * 2017-06-16 2019-11-28 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 同期信号ブロックを送受信する方法及びそのための装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
INTEL CORPORATION: "New SID: Study on supporting NR from 52.6GHz to 71 GHz", 3GPP DRAFT; RP-193259, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. TSG RAN, no. Sitges, Spain; 20191209 - 20191212, 12 December 2019 (2019-12-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051840389 *

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