WO2021157094A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2021157094A1
WO2021157094A1 PCT/JP2020/005001 JP2020005001W WO2021157094A1 WO 2021157094 A1 WO2021157094 A1 WO 2021157094A1 JP 2020005001 W JP2020005001 W JP 2020005001W WO 2021157094 A1 WO2021157094 A1 WO 2021157094A1
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WO
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frame structure
terminal
unit
frequency
base station
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Application number
PCT/JP2020/005001
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English (en)
French (fr)
Inventor
浩樹 原田
翔平 吉岡
慎也 熊谷
大輔 栗田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
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    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/26025Numerology, i.e. varying one or more of symbol duration, subcarrier spacing, Fourier transform size, sampling rate or down-clocking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a communication method in a wireless communication system.
  • 5G New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G is a mobile communication system that supports high frequency bands such as millimeter waves exceeding 10 GHz. It is possible to realize ultra-high-speed wireless data communication of several Gbps class by utilizing a frequency bandwidth of several hundred MHz class, which is dramatically wider than that of a conventional system such as LTE.
  • Non-Patent Document 2 Expansion of new frequency bands is being considered as a candidate for study issues for Beyond 5G and 6G.
  • the new frequency band is a frequency band of 100 GHz or higher, a terahertz band, or the like.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to communicate using a multi-carrier signal suitable for a high frequency band in a wireless communication system.
  • the first frame includes a communication unit that transmits and receives a multicarrier signal in a frequency band equal to or higher than a predetermined frequency, and a control unit that determines a first frame structure of the multicarrier signal.
  • the structure consists of the number of resource blocks in the subcarrier interval and the maximum channel bandwidth, the CP (Cyclic prefix) ratio, the scheduling time unit or the frequency unit, and at least one of the multicarrier signals in the frequency band below the predetermined frequency.
  • a terminal different from the second frame structure is provided.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and later methods (eg, NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • NR corresponds to NR-SS, NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, NR-PRACH, NR-PDCCH, NR-PDSCH, NR-PUCCH, NR-PUSCH and the like.
  • NR- even if it is a signal used for NR, it is not always specified as "NR-".
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other system (for example, Flexible Duplex, etc.). Method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Method may be used.
  • a predetermined value is pre-configured in the base station 10 or the terminal 10. This may be the case, or it may be assumed that the base station 10 or the terminal 10 is pre-configured in advance, or the radio parameter notified from the base station 10 or the terminal 20 is set. It may be set.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example (1) of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 10 and the terminal 20 are included.
  • FIG. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the terminal 20 may be referred to as a "user device”.
  • the wireless communication system in the present embodiment may be called an NR-U system.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of a radio signal are defined in the time domain and frequency domain, the time domain may be defined by slots or OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by subbands, subcarriers or resource blocks.
  • the base station 10 transmits control information or data to the terminal 20 by DL (Downlink), and receives control information or data from the terminal 20 by UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Further, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Further, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via SCell (Secondary Cell) and PCell (Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • the terminal 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives control information or data from the base station 10 on the DL and transmits the control information or data to the base station 10 on the UL, thereby providing various types provided by the wireless communication system. Use communication services.
  • M2M Machine-to-Machine
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example (2) of the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows a configuration example of a wireless communication system when NR-DC (NR-Dual connectivity) is executed.
  • a base station 10A serving as an MN (Master Node) and a base station 10B serving as an SN (Secondary Node) are provided.
  • the base station 10A and the base station 10B are each connected to the core network 30.
  • the terminal 20 communicates with both the base station 10A and the base station 10B.
  • the cell group provided by the MN base station 10A is called an MCG (Master Cell Group), and the cell group provided by the SN base station 10B is called an SCG (Secondary Cell Group).
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • the operation described later may be performed in any of the configurations shown in FIGS. 1 and 2.
  • the MCG may include PCell and SCell, and the SCG may include PSCell (Primary SCG Cell) and SCell.
  • the PCell may be an MCG PCell or an SCG PSCell.
  • the new frequency band is a frequency band of 100 GHz or higher, a terahertz band, or the like.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a frequency band according to the embodiment of the present invention.
  • FR1 is defined as a frequency band up to 7.125 GHz with a subcarrier spacing of ⁇ 15,30,60 ⁇ kHz and a 5-100 MHz bandwidth.
  • FR2 is defined as a frequency band up to 24.25-52.6 GHz with a subcarrier interval of ⁇ 60,120,240 ⁇ kHz and a bandwidth of 50-400 MHz.
  • the frequency band of 52.6-71 GHz may be referred to as “FR2x”.
  • the 52.6-71 GHz frequency band shown in FIG. 3 will be considered to be supported in NR release 17.
  • support may be expanded to about 114 GHz after NR release 18.
  • a single carrier signal is more suitable than a multicarrier signal such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) due to problems such as amplifier non-linearity and phase noise.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • PAPR Peak-to-Average Power Ratio
  • PAPR Peak-to-Average Power Ratio
  • the signal due to multipath is difficult to reach due to the large loss during reflection and propagation loss, so the features of CP (Cyclic prefix) -OFDM, which is strong against multipath and has high affinity with MIMO, are utilized. It may not be done.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an OFDM signal and a single carrier signal. Comparing the OFDM signal shown in FIG. 4 with the single carrier signal, the signal arranged by narrowing the carrier interval or the subcarrier interval without interference is the OFDM signal, and theoretically, the OFDM signal is used to parallelize the data with a plurality of carriers. The frequency utilization efficiency of the entire band when transmitting to is superior to that of a single carrier signal.
  • the symbol length or slot length has a nested structure.
  • the nested structure means, for example, a structure in which one symbol length or slot length in a low frequency band is the same as a symbol length or slot length of two powers in a high frequency band.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a nested structure. As shown in FIG. 5, for example, 14 symbols are arranged in one slot in the lowest frequency band. In the next lowest frequency band, 2 slots and 28 symbols are arranged within the period of 1 slot length in the lowest frequency band, which is 2 compared to the number of symbols and slots in the predetermined period of the lowest frequency band. The number of symbols and slots is doubled.
  • the highest frequency band 4 slots and 56 symbols are arranged within the period of 1 slot length in the lowest frequency band, which is compared with the number of symbols and the number of slots in the predetermined period of the lowest frequency band.
  • the number of symbols and slots is four times as many.
  • the frame structure as shown in FIG. 5 is an example of the nested structure, and in this case, for example, it becomes easy to determine the timing when scheduling or feedback is performed by cross carriers.
  • the symbol rate is determined by the occupied bandwidth, so it may be difficult to make the symbol length an appropriate length while using a wide band.
  • the symbol length is determined by the subcarrier interval, and the occupied bandwidth can be adjusted to some extent flexibly according to the number of subcarriers. Therefore, it is possible to facilitate cross-carrier processing by nesting the relationship between the symbol length and the slot length with the low frequency band while occupying the available bandwidth as much as possible.
  • the channel structure and frame structure are defined in consideration of the efficient use when using the OFDM signal in the high frequency band and the affinity with the frame structure for the low frequency band.
  • the predetermined frequency may be a frequency higher than FR2, for example, 52.6 GHz, 71 GHz, 114.25 GHz, or the like.
  • the upper limit of the number of subcarriers per carrier (CC) that can be used above a predetermined frequency and / or the upper limit of the number of resource blocks may be specified to be lower than the value that can be used below the frequency. That is, the terminal 20 and the base station 10 set the upper limit of the number of subcarriers per carrier (CC) available at a predetermined frequency or higher and / or the upper limit of the number of resource blocks to a value lower than the value available at the frequency or lower. It may be set low. For example, the terminal 20 and the base station 10 may assume a number of FFT points smaller than the number of FFT (Fast Fourier Transform) points assumed at the frequency or lower at the frequency or higher.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the ratio of CP length to symbol length (CP ratio) at a predetermined frequency or higher may be specified to be lower than the ratio of CP length to symbol length used at a predetermined frequency or lower, or CP is inserted at a predetermined frequency or higher. It may be specified not to do so. That is, the terminal 20 and the base station 10 may set the ratio of the CP length to the symbol length (CP ratio) at a predetermined frequency or higher to be lower than the ratio of the CP length to the symbol length used at the frequency or lower. It may be set not to insert the CP above a predetermined frequency.
  • the length of arranging N integers of symbols including CP may be at least the same as the length of arranging M (M is smaller than N) integers of the symbol length including CP used at the frequency or lower. .. That is, at the time of CA, the slot boundaries of at least a part of the slots may be matched between the carriers.
  • the frequency is at least one of the number of symbols constituting the time unit (for example, slot) which is the unit of scheduling at a predetermined frequency or higher, or the number of subcarriers constituting the frequency unit (for example, resource block).
  • a value larger than the following values may be specified. That is, the terminal 20 and the base station 10 have a number of symbols constituting a time unit (for example, a slot) which is a unit of scheduling at a predetermined frequency or higher, or a number of subcarriers constituting a frequency unit (for example, a resource block). For at least one of them, a value larger than the value below the frequency may be set.
  • the base station 10 may notify the terminal 20 of at least one of the number of symbols and the number of subcarriers, which are the units of scheduling, based on the settings.
  • the time unit may be one or more slots, one or more subframes, one or more symbols, or specified in time units such as milliseconds. May be done.
  • the frequency unit may be one or more resource blocks, or may be one or more subcarriers.
  • Table 1 shows an example of the number of resource blocks for each channel bandwidth of FR1 (410 MHz-7125 MHz) (for example, Non-Patent Document 3).
  • Table 2 shows an example of the number of resource blocks for each channel bandwidth of FR2 (24250 MHz-52600 MHz) (for example, Non-Patent Document 4).
  • the supported subcarrier spacing may be specified to be larger than FR1 and FR2, and the resource at the maximum channel bandwidth may be specified.
  • the number of blocks may be specified to be smaller than FR1 and FR2, and the terminal 20 and the base station 10 may be specified so that the assumed number of FFT points is smaller than FR1 and FR2.
  • normal CP which is a CP having a predetermined ratio with respect to the symbol length
  • the extended CP is applied when the subcarrier interval is 60 kHz, the ratio of CP to the symbol length is different.
  • a predetermined frequency for example, 52.6 GHz, 71 GHz, 114.25 GHz, etc.
  • the terminal 20 and the base station 10 do not insert the CP, and the ratio to the symbol length is, for example, 7% or less.
  • CP may be inserted for each symbol, or CP may be inserted for each of a plurality of symbols.
  • the coverage (that is, delay spread tolerance) is lowered because the CP length is shortened when the ratio of the CP length and the symbol length is maintained, and when the CP length is maintained, the CP length is maintained. Since the CP ratio increases, the overhead increases and the frequency utilization efficiency decreases.
  • the delay spread may be very small. Therefore, by lowering the ratio of the CP length and the symbol length, it is possible to improve the frequency utilization efficiency without increasing the overhead even when the symbol length is short.
  • the terminal 20 and the base station 10 may insert the CP only before the first symbol.
  • the ratio of the CP to one symbol length may be larger than that in the low frequency band.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example of a frame structure according to an embodiment of the present invention.
  • the subcarrier interval If is a predetermined time range times, 4 slots 56 symbols are arranged in the same time length.
  • CP can be removed or CP can be minimized to increase the number of symbols arranged in the same time length.
  • the time length is the same by increasing the time by 3 symbols using the time for minimizing the CP length. 59 symbols from symbol # 0 to symbol # 58 can be arranged in.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example (1) of CP insertion in the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 and the base station 10 may insert a minimized CP in front of each symbol.
  • the length of the CP inserted before each symbol may be different for each symbol.
  • the length of the CP inserted before the first symbol may be longer than the length of the CP inserted before any other symbol.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example (2) of CP insertion in the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 and the base station 10 may insert the minimized CP before the group of a plurality of symbols.
  • the length of the CP inserted before the plurality of symbols may be different for each symbol.
  • the length of the CP inserted before the successive symbols that map the reference signal may be longer than the length of the CP inserted before any of the other symbols.
  • the terminal 20 and the base station 10 may set the number of symbols constituting the scheduling time unit to a value larger than 14.
  • the terminal 20 and the base station 10 are units (for example, slots) in which more symbols are arranged to minimize the CP length, and the length of an integral number is an integral multiple of the slot size in the low frequency band.
  • the specifications for specifying the slot position at the time of cross-carrier scheduling or cross-carrier triggering or the specification of the slot timing at the time of feedback can be simplified.
  • the terminal 20 and the base station 10 may set the number of subcarriers constituting the scheduling frequency unit to a value larger than 12. For example, in an environment where there is almost no multipass, there is no frequency selectivity for loss, so it is not necessary to increase the particle size of scheduling in the frequency domain, and by setting the number of subcarriers constituting the scheduling frequency unit to a value larger than 12. , The terminal 20 and the base station 10 can reduce the notification bit size associated with the frequency resource.
  • the size of the unit in the scheduling time domain or the unit in the frequency domain may be set.
  • the network can determine and set the CP length or scheduling particle size according to the environment, stationing scenario, and the like. That is, the base station 10 can set the CP length or the scheduling particle size in the terminal 20 as a radio parameter. For example, since the delay spread of the base station 10 is small in an environment where there is almost no multipath in the high frequency band, the CP length may be determined to be a shorter value and set in the terminal 20. Further, since the base station 10 has weak frequency selectivity in an environment where there is almost no multipath in the high frequency band, the scheduling particle size may be determined to be a large value and set in the terminal 20.
  • the communication efficiency can be improved by adopting a frame structure that can be flexibly set suitable for an environment in a high frequency band.
  • the base station 10 and the terminal 20 include a function of carrying out the above-described embodiment.
  • the base station 10 and the terminal 20 may each have only a part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 9 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 110 has a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly. Further, the transmission unit 110 transmits a message between network nodes to another network node.
  • the receiving unit 120 includes a function of wirelessly receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal, reference signal and the like to the terminal 20. In addition, the receiving unit 120 receives a message between network nodes from another network node.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be combined to form a communication unit.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in the storage device, and reads the setting information from the storage device as needed.
  • the content of the setting information is, for example, information required for cross-carrier scheduling.
  • the control unit 140 controls the cross-carrier scheduling as described in the embodiment. In addition, the control unit 140 controls the HARQ response.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 has a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 10 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 210 has a function of creating a transmission signal from transmission data and wirelessly transmitting the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL / SL control signals and the like transmitted from the base station 10. Further, for example, the transmission unit 210 connects the other terminal 20 to PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) as D2D communication. Etc., and the receiving unit 220 receives PSCCH, PSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from the other terminal 20.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be combined to form a communication unit.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 or the terminal 20 by the receiving unit 220 in the storage device, and reads it out from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, information required for cross-carrier scheduling.
  • the control unit 240 controls the cross-carrier scheduling as described in the embodiment. In addition, the control unit 240 controls the HARQ response.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the function unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • broadcasting notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these.
  • a functional block that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • transmitting unit transmitting unit
  • transmitter transmitter
  • the base station 10, the terminal 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be good.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the terminal 20, the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and controls the communication by the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 9 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 10 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • a communication unit that transmits / receives a multicarrier signal in a frequency band above a predetermined frequency and a control unit that determines a first frame structure of the multicarrier signal.
  • the first frame structure at least one of the number of resource blocks in the subcarrier interval and the maximum channel bandwidth, the CP (Cyclic prefix) ratio, the scheduling time unit or the frequency unit is the predetermined one.
  • a terminal different from the second frame structure of the multicarrier signal in the frequency band below the frequency is provided.
  • the communication efficiency can be improved by adopting a frame structure that can be flexibly set suitable for a high frequency band environment. That is, in a wireless communication system, communication can be performed using a multi-carrier signal suitable for a high frequency band in the wireless communication system.
  • the first frame structure may have a larger subcarrier interval and a smaller number of resource blocks in the maximum channel bandwidth than the second frame structure.
  • the first frame structure may have a smaller ratio of CP length to symbol length than the second frame structure.
  • the first frame structure may have more symbols than the second frame structure arranged at the same subcarrier interval as the second frame structure and at the same time length.
  • the first frame structure may have a larger scheduling time unit or frequency unit than the second frame structure.
  • the terminal executes a communication procedure for transmitting and receiving a multicarrier signal in a frequency band above a predetermined frequency and a control procedure for determining a first frame structure of the multicarrier signal.
  • a communication procedure for transmitting and receiving a multicarrier signal in a frequency band above a predetermined frequency and a control procedure for determining a first frame structure of the multicarrier signal.
  • the first frame structure at least one of the number of resource blocks in the subcarrier interval and the maximum channel bandwidth, the CP (Cyclic prefix) ratio, the scheduling time unit or the frequency unit is equal to or less than the predetermined frequency.
  • a communication method different from the second frame structure of the multicarrier signal in the frequency band is provided.
  • the communication efficiency can be improved by adopting a frame structure that can be flexibly set suitable for a high frequency band environment. That is, in a wireless communication system, communication can be performed using a multi-carrier signal suitable for a high frequency band in the wireless communication system.
  • the boundary of the functional unit or the processing unit in the functional block diagram does not always correspond to the boundary of the physical component.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory, respectively. It may be stored in (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. Broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize suitable systems and have been extended based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station 10 in the present specification may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with the terminal 20 are performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (for example, it is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, MME, S-GW, etc.).
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). ..
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example,). , Comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website that uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • wireless base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB nodeB
  • access point “ transmission point ”,“ reception point ”,“ transmission / reception point ”,“ cell ”,“ sector ”
  • Terms such as “cell group,” “carrier,” and “component carrier” can be used interchangeably.
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations can be used by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of terminals 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the user terminal described above.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). (For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access.
  • Accessing (for example, accessing data in memory) may be regarded as "judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energies having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
  • each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, and transceiver.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • transceiver At least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.). Slots may be in time units based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. 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.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each terminal 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each terminal 20, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of the RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth part (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, minislots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained in a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, and the number of RBs.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • OFDM is an example of a multi-carrier signal.
  • Base station 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmission unit 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 30 Core network 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Landscapes

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

Abstract

端末は、所定の周波数以上の周波数帯でマルチキャリア信号を送受信する通信部と、前記マルチキャリア信号の第1のフレーム構造を決定する制御部とを有し、前記第1のフレーム構造は、サブキャリア間隔及び最大チャネル帯域幅でのリソースブロック数、CP(Cyclic prefix)比率、スケジューリングの時間ユニット又は周波数ユニットのうち、少なくとも一つが前記所定の周波数以下の周波数帯におけるマルチキャリア信号の第2のフレーム構造と異なる。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。5Gは、10GHzを超えるミリ波のような高周波数帯をサポートする移動通信システムである。LTE等の従来システムと比較して飛躍的に広い数100MHzクラスの周波数帯域幅を利用して数Gbpsクラスの超高速な無線データ通信が実現可能である。 
 一方で、移動通信におけるミリ波の技術については今後の発展の余地も多くあり、5G以降のシステムとしてBeyond 5G及び6Gについての検討が開始されている(例えば非特許文献2)。Beyond 5G及び6G向けの検討課題候補として、新規周波数帯の拡張が検討されている。例えば、新規周波数帯は、100GHz以上の周波数帯及びテラヘルツ帯等である。
3GPP TS 38.300 V15.8.0 (2019-12) 株式会社NTTドコモ、ホワイトペーパー"5Gの高度化と6G"(2020-01) 3GPP TS 38.101-1 V15.8.2 (2019-12) 3GPP TS 38.101-2 V15.8.0 (2019-12)
 しかしながら、高周波数帯においては、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)のようなマルチキャリア信号を使用する場合、例えば、アンプの非線形性、位相雑音、サブキャリア数が多い場合にPAPR(Peak-to-Average Power Ratio)が増大する等の問題がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、高周波数帯に適するマルチキャリア信号を用いて通信することを目的とする。
 開示の技術によれば、所定の周波数以上の周波数帯でマルチキャリア信号を送受信する通信部と、前記マルチキャリア信号の第1のフレーム構造を決定する制御部とを有し、前記第1のフレーム構造は、サブキャリア間隔及び最大チャネル帯域幅でのリソースブロック数、CP(Cyclic prefix)比率、スケジューリングの時間ユニット又は周波数ユニットのうち、少なくとも一つが前記所定の周波数以下の周波数帯におけるマルチキャリア信号の第2のフレーム構造と異なる端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、高周波数帯に適するマルチキャリア信号を用いて通信することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態における周波数帯の例を示す図である。 OFDM信号及びシングルキャリア信号を説明するための図である。 入れ子構造を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるフレーム構造の例を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるCP挿入の例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるCP挿入の例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH、NR-PDCCH、NR-PDSCH、NR-PUCCH、NR-PUSCH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」又は「規定される」とは、所定の値が基地局10又は端末10に予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末10に予め設定(Pre-configure)されることを想定することであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例(1)を示す図である。図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。なお、端末20を「ユーザ装置」と呼んでもよい。また、本実施の形態における無線通信システムは、NR-Uシステムと呼ばれてもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はスロット又はOFDMシンボルで定義されてもよいし、周波数領域は、サブバンド、サブキャリア又はリソースブロックで定義されてもよい。
 図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御情報又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御情報又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるSCell(Secondary Cell)及びPCell(Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御情報又はデータを基地局10から受信し、ULで制御情報又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 図2は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例(2)を示す図である。図2は、NR-DC(NR-Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示されるように、MN(Master Node)となる基地局10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局10Bが備えられる。基地局10Aと基地局10Bはそれぞれコアネットワーク30に接続される。端末20は基地局10Aと基地局10Bの両方と通信を行う。
 MNである基地局10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。後述する動作は、図1と図2のいずれの構成で行ってもよい。なお、MCGは、PCell及びSCellを含んでもよいし、SCGは、PSCell(Primary SCG Cell)及びSCellを含んでもよい。なお、PCellは、MCGのPCellであってもよいし、SCGのPSCellであってもよい。
 5G以降のシステムとしてBeyond 5G及び6Gについての検討が開始されている。Beyond 5G及び6G向けの検討課題候補として、新規周波数帯の拡張が検討されている。例えば、新規周波数帯は、100GHz以上の周波数帯及びテラヘルツ帯等である。
 図3は、本発明の実施の形態における周波数帯の例を示す図である。図3に示されるように、FR1は、サブキャリア間隔{15,30,60}kHzで5-100MHzバンド幅で、7.125GHzまでの周波数帯と規定される。また、図3に示されるように、FR2は、サブキャリア間隔{60,120,240}kHzで50-400MHzバンド幅で、24.25-52.6GHzまでの周波数帯と規定される。また、図3に示されるように、52.6-71GHzの周波数帯は、「FR2x」と呼ばれてもよい。
 図3に示される52.6-71GHzの周波数帯は、NRリリース17においてサポートすることが検討される。また、NRリリース16において、52.6-114.25GHzの各国の周波数利用状況、ユースケース及び要求仕様が検討されたため、NRリリース18以降において、114GHz程度までサポートが拡張される可能性がある。
 しかしながら、例えば100GHz以上の高周波数帯などでは、アンプの非線形性、位相雑音の問題等から、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)のようなマルチキャリア信号よりもシングルキャリア信号の方が適している面がある。
 例えば、OFDM信号は、サブキャリア数が多くなると位相が合致した際のピークパワーと平均パワーの比PAPR(Peak-to-Average Power Ratio)が増大し、送信電力を大きくすることが困難となる。また、高周波数帯では、反射時の損失及び伝搬損失が大きいことからマルチパスによる信号が到達しにくいため、マルチパスに強くMIMOとの親和性が高いCP(Cyclic prefix)-OFDMの特長が活用されない可能性がある。
 一方で、一つのシングルキャリア波形で数GHzの広帯域を用いる場合、周波数利用効率が低下する問題がある。図4は、OFDM信号及びシングルキャリア信号を説明するための図である。図4に示されるOFDM信号とシングルキャリア信号とを比較すると、キャリア間隔又はサブキャリア間隔を干渉なく詰めて配置した信号がOFDM信号であり、理論上OFDM信号を使用して複数キャリアでデータを並列に送信する場合の帯域全体での周波数利用効率はシングルキャリア信号よりも優れている。
 また、既存周波数帯とのキャリアアグリゲーション等を考慮すると、シンボル長又はスロット長が、入れ子構造(Nested structure)になることが好ましい。入れ子構造とは、例えば、低い周波数帯での1つのシンボル長又はスロット長が、高い周波数帯での2の累乗個のシンボル長又はスロット長と同じになる構造をいう。図5は、入れ子構造を説明するための図である。図5に示されるように、例えば最も低い周波数帯での1スロットに14シンボルが配置されている。次に低い周波数帯では、最も低い周波数帯での1スロット長の期間内に2スロット、28シンボルが配置されており、最も低い周波数帯の所定期間内におけるシンボル数及びスロット数と比較して2倍のシンボル数及びスロット数となっている。また、最も高い周波数帯では、最も低い周波数帯での1スロット長の期間内に4スロット、56シンボルが配置されており、最も低い周波数帯の所定期間内におけるシンボル数及びスロット数と比較して4倍のシンボル数及びスロット数となっている。図5に示されるようなフレーム構造が入れ子構造の例であり、この場合例えばクロスキャリアでスケジューリング又はフィードバックを行う際のタイミングの決定が容易となる。
 シングルキャリア信号の場合、占有帯域幅でシンボルレートが決定されるため、広帯域を使用しつつシンボル長を適切な長さにすることは困難な可能性がある。一方、OFDM信号の場合、サブキャリア間隔でシンボル長が決定され、占有帯域幅はサブキャリア数によりある程度柔軟に調整することが可能である。そのため利用可能な帯域幅を可能な限り占有しつつ、低い周波数帯とのシンボル長及びスロット長の関係を入れ子構造としてクロスキャリア処理を容易にすることができる。
 そこで、高周波数帯でOFDM信号を使用する場合の効率的な利用と、低周波数帯向けのフレーム構造との親和性とを考慮した、チャネル構造及びフレーム構造を規定する。
 例えば、所定の周波数以上でOFDMを適用する場合、以下A)-C)に示されるように規定してもよい。所定の周波数とは、例えば、52.6GHz、71GHz又は114.25GHz等のように、FR2よりも高い周波数であってもよい。
A)所定の周波数以上における利用可能となるキャリア(CC)あたりのサブキャリア数の上限又は/及びリソースブロック数の上限を、当該周波数以下で利用可能な値よりも低く規定してもよい。すなわち、端末20及び基地局10は、所定の周波数以上における利用可能となるキャリア(CC)あたりのサブキャリア数の上限又は/及びリソースブロック数の上限を、当該周波数以下で利用可能な値よりも低く設定してもよい。例えば、端末20及び基地局10は、当該周波数以下で想定されているFFT(Fast Fourier Transform)ポイント数よりも少ないFFTポイント数を当該周波数以上で想定してもよい。
B)所定の周波数以上におけるCP長のシンボル長に対する割合(CP比率)は当該周波数以下で用いられるシンボル長に対するCP長の割合よりも低く規定してもよいし、所定の周波数以上でCPを挿入しないと規定してもよい。すなわち、端末20及び基地局10は、所定の周波数以上におけるCP長のシンボル長に対する割合(CP比率)を当該周波数以下で用いられるシンボル長に対するCP長の割合よりも低く設定してもよいし、所定の周波数以上でCPを挿入しないと設定してもよい。例えば、CPを含むシンボルを整数N個並べた長さが、当該周波数以下で用いられるCPを含むシンボル長を整数M(MはNより小)個並べた長さと少なくとも一致するようにしてもよい。すなわち、CA時に少なくとも一部のスロットのスロット境界がキャリア間で一致するようにしてもよい。
C)所定の周波数以上におけるスケジューリングの単位となる時間ユニット(例えば、スロット)を構成するシンボル数、又は周波数ユニット(例えば、リソースブロック)を構成するサブキャリア数、の少なくともいずれか一方について、当該周波数以下の値よりも大きい値を規定してもよい。すなわち、端末20及び基地局10は、所定の周波数以上におけるスケジューリングの単位となる時間ユニット(例えば、スロット)を構成するシンボル数、又は周波数ユニット(例えば、リソースブロック)を構成するサブキャリア数、の少なくともいずれか一方について、当該周波数以下の値よりも大きい値を設定してもよい。あるいは、スケジューリングの単位となるシンボル数又はサブキャリア数の少なくともいずれか一方について、設定に基づいて基地局10から端末20に通知可能としてもよい。
 上記時間ユニットは、1又は複数のスロットであってもよいし、1又は複数のサブフレームであってもよいし、1又は複数のシンボルであってもよいし、ミリ秒等の時間単位で指定されてもよい。上記周波数ユニットは、1又は複数のリソースブロックであってもよいし、1又は複数のサブキャリアであってもよい。
 なお、上記A)、B)及びC)のうち二つの組み合わせが実施されてもよいし、上記A)、B)及びC)すべてが実施されてもよい。
 以下、上記A)が規定される場合の詳細を説明する。表1は、FR1(410MHz-7125MHz)のチャネルバンド幅ごとのリソースブロック数の例を示す(例えば非特許文献3)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 また、表2は、FR2(24250MHz-52600MHz)のチャネルバンド幅ごとのリソースブロック数の例を示す(例えば非特許文献4)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 NRでは、表1に示されるようにFR1の最大チャネル帯域幅は273リソースブロックであり、表2に示されるようにFR2の最大チャネル帯域幅は264リソースブロックである。よって、FR1で想定されるFFTポイント数は、12サブキャリア*273リソースブロック=3276であるから4096となる。一方、FR2で想定されるFFTポイント数は、12サブキャリア*264リソースブロック=3168であるから4096となる。すなわち、NRではFR1とFR2とで最大チャネル帯域幅で想定するFFTポイント数は同じである。
 そこで、所定の周波数(例えば、52.6GHz、71GHz又は114.25GHz等)以上では、サポートするサブキャリア間隔がFR1及びFR2よりも大きくなるように規定してもよく、最大チャネル帯域幅でのリソースブロック数がFR1及びFR2よりも小さくなるように規定してもよく、端末20及び基地局10は、想定するFFTポイント数がFR1及びFR2よりも小さくなるように規定してもよい。
 上記の規定により、高周波数帯でのOFDM適用時に、PAPRが抑制できる、位相雑音耐性が高くなる、FFTポイント数が減少し複雑度が低下する、等の効果が得られる。
 以下、上記B)が規定される場合の詳細を説明する。NRでは、サブキャリア間隔又は周波数帯によらずシンボル長に対して所定の比率のCPであるnormal CPが利用されている。なお、サブキャリア間隔が60kHzであるときのextended CP適用時はシンボル長に対するCPの比率は異なる。
 そこで、所定の周波数(例えば、52.6GHz、71GHz又は114.25GHz等)以上では、端末20及び基地局10はCPを挿入しないと規定してもよいし、シンボル長に対する比率が例えば7%以下となるようなCPをシンボルごとに挿入してもよいし、CPを複数シンボルごとに挿入してもよい。
 一般に、サブキャリア間隔を広げてシンボル長が短くなると、CP長とシンボル長の比率を維持した場合、CP長が短くなるためカバレッジ(すなわち遅延スプレッド耐性)が低下し、CP長を維持した場合、CP比率が増えるためオーバーヘッドが増加し周波数利用効率が低下する。
 ここで、高周波数帯では反射時の損失及び伝搬損失が大きいことからマルチパスによる信号が到達しにくいため、遅延スプレッドが非常に小さい可能性がある。そこで、CP長とシンボル長の比率を下げることで、シンボル長が短い場合であってもオーバーヘッドを増やさずに周波数利用効率を向上させることができる。
 また、連続する複数シンボルに参照信号をマッピングする場合等には、端末20及び基地局10は、CPを先頭シンボルの前にのみ挿入してもよい。先頭シンボルの前にのみCPを挿入する場合、当該CPの1シンボル長に対する比率は、低周波数帯よりも大きくてもよい。
 図6は、本発明の実施の形態におけるフレーム構造の例を説明するための図である。図6に示されるように、低周波数帯でのCPを含む1スロット14シンボルの時間長において、サブキャリア間隔に応じてCP比率を維持してスケーリングしたスロット及びシンボルを並べた場合、サブキャリア間隔が所定の時間範囲倍であれば同じ時間長に4スロット56シンボルが配置される。ここで、上記の高周波数帯におけるCPに係る規定を適用し、CPを除去又はCPを最小化して、同じ時間長に配置するシンボル数を増やすことができる。例えば、図16に示されるように、サブキャリア間隔が上記の例と同様に低周波数帯の4倍の場合、CP長を最小化した分の時間を用いて3シンボル増加させて、同じ時間長にシンボル#0からシンボル#58までの59シンボルを配置することができる。
 図7は、本発明の実施の形態におけるCP挿入の例(1)を示す図である。図7に示されるように、端末20及び基地局10は、最小化されたCPを各シンボルの前に挿入してもよい。なお、各シンボルの前に挿入されるCPの長さは、シンボルごとに異なっていてもよい。例えば、先頭シンボルの前に挿入されるCPの長さが他のいずれかのシンボルの前に挿入されるCPの長さより長くてもよい。
 図8は、本発明の実施の形態におけるCP挿入の例(2)を示す図である。図8に示されるように、端末20及び基地局10は、最小化されたCPを複数シンボルごとのまとまりの前に挿入してもよい。なお、複数シンボルの前に挿入されるCPの長さは、シンボルごとに異なっていてもよい。例えば、参照信号をマッピングする連続する複数シンボルの前に挿入されるCPの長さは他のいずれかの複数シンボルの前に挿入されるCPの長さより長くてもよい。
 以下、上記C)が規定される場合の詳細を説明する。NRでは、サブキャリア間隔又は周波数帯によらず、1スロットは14シンボルであり、1リソースブロックは12サブキャリアとなるフレーム構造が採用されている。
 そこで、所定の周波数(例えば、52.6GHz、71GHz又は114.25GHz等)以上では、端末20及び基地局10は、スケジューリングの時間ユニットを構成するシンボル数を14より大きな値としてもよい。
 例えば、端末20及び基地局10は、CP長を最小化した分シンボルをより多く配置したユニット(例えばスロット)で整数個分の長さが、低周波数帯でのスロットサイズの整数倍の長さと一致するようにすることで、クロスキャリアスケジューリング又はクロスキャリアトリガリング時のスロット位置指定又はフィードバック時のスロットタイミング指定の仕様をシンプルにすることができる。
 また、端末20及び基地局10は、スケジューリングの周波数ユニットを構成するサブキャリア数を12より大きな値としてもよい。例えば、マルチパスがほとんどない環境においては損失に周波数選択性がないため、周波数領域のスケジューリングの粒度を高める必要がなく、スケジューリングの周波数ユニットを構成するサブキャリア数を12より大きな値とすることで、端末20及び基地局10は、周波数リソースに関連する通知ビットサイズを小さくすることができる。
 また、スケジューリングの時間領域のユニット又は周波数領域のユニットのサイズが設定可能であるとしてもよい。環境、置局シナリオ等に応じて、CP長又はスケジューリング粒度をネットワークは決定して設定することができる。すなわち、基地局10は、無線パラメータとして、CP長又はスケジューリング粒度を端末20に設定することができる。例えば、基地局10は、高周波数帯のマルチパスがほとんどない環境では遅延スプレッドが小さいため、CP長をより短い値に決定して端末20に設定してもよい。また、基地局10は、高周波数帯のマルチパスがほとんどない環境では周波数選択性が弱いため、スケジューリング粒度を大きい値に決定して端末20に設定してもよい。
 上述の実施例により、端末20は、所定の周波数以上でOFDMを適用する場合、高周波数帯の環境に適する柔軟に設定可能なフレーム構造とすることで、通信の効率を向上させることができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、無線通信システムにおいて、高周波数帯に適するマルチキャリア信号を用いて通信することができる。
 (機能構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図9は、本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。図9に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図9に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を有する。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を無線で受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号及び参照信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。送信部110及び受信部120を合わせて通信部としてもよい。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、クロスキャリアスケジューリングに必要となる情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、クロスキャリアスケジューリングに係る制御を行う。また、制御部140は、HARQ応答に係る制御を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図10は、本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。図10に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図10に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する機能を有する。受信部220は、各種の信号を無線で受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。送信部210及び受信部220を合わせて通信部としてもよい。
 設定部230は、受信部220により基地局10又は端末20から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、クロスキャリアスケジューリングに必要となる情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、クロスキャリアスケジューリングに係る制御を行う。また、制御部240は、HARQ応答に係る制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図9及び図10)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図9に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図10に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記録媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、所定の周波数以上の周波数帯でマルチキャリア信号を送受信する通信部と、前記マルチキャリア信号の第1のフレーム構造を決定する制御部とを有し、前記第1のフレーム構造は、サブキャリア間隔及び最大チャネル帯域幅でのリソースブロック数、CP(Cyclic prefix)比率、スケジューリングの時間ユニット又は周波数ユニットのうち、少なくとも一つが前記所定の周波数以下の周波数帯におけるマルチキャリア信号の第2のフレーム構造と異なる端末が提供される。
 上記の構成により、端末20は、所定の周波数以上でOFDMを適用する場合、高周波数帯の環境に適する柔軟に設定可能なフレーム構造とすることで、通信の効率を向上させることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、無線通信システムにおいて、高周波数帯に適するマルチキャリア信号を用いて通信することができる。
 前記第1のフレーム構造は、前記第2のフレーム構造よりも、サブキャリア間隔が大きくかつ最大チャネル帯域幅でのリソースブロック数が小さくてもよい。当該構成により、端末20は、所定の周波数以上でOFDMを適用する場合、FFTポイント数を減少させることで、通信の効率を向上させることができる。
 前記第1のフレーム構造は、前記第2のフレーム構造よりも、CP長のシンボル長に対する比率が小さくてもよい。当該構成により、端末20は、所定の周波数以上でOFDMを適用する場合、冗長なCP長を短くすることで、通信の効率を向上させることができる。
 前記第1のフレーム構造は、前記第2のフレーム構造と同一のサブキャリア間隔であって、同一の時間長に、前記第2のフレーム構造よりも多くのシンボルが配置されてもよい。当該構成により、端末20は、所定の周波数以上でOFDMを適用する場合、冗長なCP長を短くすることでより多くのリソースを使用して、通信の効率を向上させることができる。
 前記第1のフレーム構造は、前記第2のフレーム構造よりも、スケジューリングの時間ユニット又は周波数ユニットが大きくてもよい。当該構成により、端末20は、所定の周波数以上でOFDMを適用する場合、必要性の低い粒度を高めずに、スケジューリング通知に係るビットサイズを小さくして、通信の効率を向上させることができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、所定の周波数以上の周波数帯でマルチキャリア信号を送受信する通信手順と、前記マルチキャリア信号の第1のフレーム構造を決定する制御手順とを端末が実行し、前記第1のフレーム構造は、サブキャリア間隔及び最大チャネル帯域幅でのリソースブロック数、CP(Cyclic prefix)比率、スケジューリングの時間ユニット又は周波数ユニットのうち、少なくとも一つが前記所定の周波数以下の周波数帯におけるマルチキャリア信号の第2のフレーム構造と異なる通信方法が提供される。
 上記の構成により、端末20は、所定の周波数以上でOFDMを適用する場合、高周波数帯の環境に適する柔軟に設定可能なフレーム構造とすることで、通信の効率を向上させることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、無線通信システムにおいて、高周波数帯に適するマルチキャリア信号を用いて通信することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、OFDMは、マルチキャリア信号の一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
30    コアネットワーク
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  所定の周波数以上の周波数帯でマルチキャリア信号を送受信する通信部と、
     前記マルチキャリア信号の第1のフレーム構造を決定する制御部とを有し、
     前記第1のフレーム構造は、サブキャリア間隔及び最大チャネル帯域幅でのリソースブロック数、CP(Cyclic prefix)比率、スケジューリングの時間ユニット又は周波数ユニットのうち、少なくとも一つが前記所定の周波数以下の周波数帯におけるマルチキャリア信号の第2のフレーム構造と異なる端末。
  2.  前記第1のフレーム構造は、前記第2のフレーム構造よりも、サブキャリア間隔が大きくかつ最大チャネル帯域幅でのリソースブロック数が小さい請求項1の端末。
  3.  前記第1のフレーム構造は、前記第2のフレーム構造よりも、CP長のシンボル長に対する比率が小さい請求項1記載の端末。
  4.  前記第1のフレーム構造は、前記第2のフレーム構造と同一のサブキャリア間隔であって、同一の時間長に、前記第2のフレーム構造よりも多くのシンボルが配置される請求項3記載の端末。
  5.  前記第1のフレーム構造は、前記第2のフレーム構造よりも、スケジューリングの時間ユニット又は周波数ユニットが大きい請求項1記載の端末。
  6.  所定の周波数以上の周波数帯でマルチキャリア信号を送受信する通信手順と、
     前記マルチキャリア信号の第1のフレーム構造を決定する制御手順とを端末が実行し、
     前記第1のフレーム構造は、サブキャリア間隔及び最大チャネル帯域幅でのリソースブロック数、CP(Cyclic prefix)比率、スケジューリングの時間ユニット又は周波数ユニットのうち、少なくとも一つが前記所定の周波数以下の周波数帯におけるマルチキャリア信号の第2のフレーム構造と異なる通信方法。
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