WO2021161485A1 - 端末及び基地局 - Google Patents

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WO2021161485A1
WO2021161485A1 PCT/JP2020/005672 JP2020005672W WO2021161485A1 WO 2021161485 A1 WO2021161485 A1 WO 2021161485A1 JP 2020005672 W JP2020005672 W JP 2020005672W WO 2021161485 A1 WO2021161485 A1 WO 2021161485A1
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WO
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terminal
random access
frequency bandwidth
access preamble
transmission
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/005672
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English (en)
French (fr)
Inventor
知也 小原
大樹 武田
慎也 熊谷
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to EP20918835.8A priority patent/EP4106428A4/en
Priority to JP2022500160A priority patent/JPWO2021161485A5/ja
Priority to PCT/JP2020/005672 priority patent/WO2021161485A1/ja
Priority to US17/798,226 priority patent/US20230129299A1/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • H04W74/0841Random access procedures, e.g. with 4-step access with collision treatment
    • HELECTRICITY
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    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
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    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • 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 terminals and base stations in wireless communication systems.
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • Rediced Capacity NR devices sometimes called NR-light UE.
  • New device types are being considered that have low cost and low complexity.
  • Reduced Capacity terminal 10 The performance of Rediced Capacity NR devices (hereinafter referred to as Reduced Capacity terminal 10) is between eMBB / URLLC devices and LPWA (Low Power Wide Area, between LTE-M / NB-IoT) de. It is a device.
  • LPWA Low Power Wide Area, between LTE-M / NB-IoT
  • Examples of the functions of the Reduced Capacity terminal are UE Bandwidth reduction (a function to make the corresponding bandwidth of the terminal narrower than the corresponding bandwidth of a normal NR device), Redduced number of UE RX / TX antennas (the corresponding antenna of the terminal). (Function to reduce the number of antennas to be smaller than the number of antennas supported by a normal NR device), Half-Duplex-FDD, Relaxed UP processing time, Relaxed UE processing bandwidth, etc. are being studied.
  • the terminal prefferably set the frequency bandwidth used for transmission or reception of the terminal so that the random access preamble can be transmitted properly even if the corresponding bandwidth of the terminal is reduced.
  • Technology is needed.
  • a transmission opportunity for transmitting a random access preamble is selected, and the start position of the frequency bandwidth of the selected transmission opportunity or the center position of the frequency bandwidth of the selected transmission opportunity is determined.
  • a control unit that sets the frequency bandwidth used for transmission or reception of the terminal in order to enable transmission of the random access preamble in the frequency bandwidth of the transmission opportunity, and the frequency band set by the control unit.
  • a terminal comprising a transmission unit that transmits the random access preamble based on the width is provided.
  • the terminal appropriately determines the frequency bandwidth used for transmission or reception of the terminal so that the random access preamble can be appropriately transmitted even when the corresponding bandwidth of the terminal is reduced.
  • Technology is provided that allows it to be set to.
  • 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 communication other than NR in a part or all of them. 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 receives the control signal or data from the base station 20 via the downlink (DL) and transmits the control signal or data to the base station 20 via the uplink (UL), thereby providing various types provided by the wireless communication system.
  • 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.
  • a predetermined value is pre-configured in the base station 20 or the terminal 10. This may be the case, or it may be assumed that the base station 20 or the terminal 10 is pre-configured, or the radio parameter notified from the base station 20 or the terminal 10 is set. It may be set.
  • 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.
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • Rediced Capacity NR devices sometimes called NR-light UE.
  • New device types are being considered that have low cost and low complexity.
  • Reduced Capacity terminal 10 The performance of Rediced Capacity NR devices (hereinafter referred to as Reduced Capacity terminal 10) is between eMBB / URLLC devices and LPWA (Low Power Wide Area, between LTE-M / NB-IoT) de. It is expected to be a device.
  • LPWA Low Power Wide Area, between LTE-M / NB-IoT
  • UE Bandwise reduction (a function of narrowing the bandwidth supported by the terminal 10 to be narrower than the corresponding bandwidth of a normal NR device), and the Redduced number of UE RX / TX antennas (terminal 10).
  • a function that reduces the number of corresponding antennas to the number of corresponding antennas of a normal NR device), Half-Duplex-FDD, Relaxed UP processing time, Relaxed UE processing bandwidth, and the like are being studied.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a table that defines the width of the frequency resource of the PRACH (Physical Random Access Channel) of NR.
  • the width of the frequency resource of the PRACH of NR is the subcarrier interval (SCS) of the PRACH ( ⁇ f RA for PRACH), the SCS of the PUSCH ( ⁇ f for PUSCH), and the sequence length of the PRACH. It is determined by the combination of L RA).
  • the width of the frequency resource of the PRACH of the NR is calculated as the number of resource blocks calculated from the SCS of the PUSCH.
  • the width of the frequency resource of the PRACH of NR is one of 2RB, 3RB, 6RB, 12RB, and 24RB.
  • 48 RB and 96 RB can be further selected as the width of the frequency resource of PRACH of NR.
  • 48RB and 96RB added for NR-U may be available only during NR-U operation, and may be available regardless of NR-U operation / normal NR operation.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of frequency division multiplexing (FDM) of RACH occupation (RO).
  • FDM frequency division multiplexing
  • RO RACH occupation
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the positional relationship between the reduced bandwidth of the Redduced Capacity terminal 10 and a plurality of frequency-division-multiplexed ROs.
  • the transmission or reception of the terminal may be such that the random access preamble can be appropriately transmitted to the terminal 10. It may not be possible to allocate the frequency bandwidth used (eg, if the reduced bandwidth of the terminal 10 (eg, 20RB) is less than the bandwidth of one RO (eg, 24RB)).
  • the bandwidth in which the BWP preset for the terminal 10 is reduced is reduced.
  • the entire frequency division multiplexing plurality of ROs are not included in the BWP preset for the terminal 10, and the ROs that can be used for transmitting the random access preamble are limited. there is a possibility.
  • the SSBs that can be used by the terminal 10 are also limited, and the position of the terminal 10 that allows the terminal 10 to access the cell. May be restricted.
  • the reduced bandwidth of the Redduced Capacity terminal 10 may be any of the following bandwidths from Option 1 to Option 4 below. According to the specifications, one or more bandwidths from the bandwidth of Option 1 to the bandwidth of Option 4 below are defined, and one of the bandwidths is the reduced bandwidth of the Redduced Capacity terminal 10. May be good. Further, the RB in the following is a number of RBs calculated based on the SCS of the PUSCH, and may be specified as a value of the RB converted into another SCS such as the SCS of the PRACH.
  • the reduced bandwidth may be 24 RB. Further, the reduced bandwidth may be any bandwidth from 24 RB to 96 RB.
  • the SCS ( ⁇ f RA for) of PRACH shown in FIG. 2 is excluded, except for the PRACH series lengths (LRA) 571 and 1151 added for NR-U.
  • a combination of PRACH), PUSCH SCS ( ⁇ f for PUSCH), and PRACH series length ( LRA ) may be used.
  • PRACH SCS ( ⁇ f RA for PRACH), PUSCH SCS ( ⁇ f for PUSCH), and PRACH series length (L RA ) added for NR-U is available only during NR-U operation. In normal NR operation, any combination other than the combination added for NR-U may be used among the plurality of combinations shown in FIG.
  • the reduced bandwidth may be 96 RB. Further, the reduced bandwidth may be 96 RB or more.
  • the SCS ( ⁇ f RA for) of PRACH shown in FIG. 2 including the series lengths (LRA) 571 and 1151 of PRACH added for NR-U.
  • LRA series length
  • Any combination of PRACH), PUSCH SCS ( ⁇ f for PUSCH), and PRACH series length ( LRA ) may be used.
  • any of the combinations of PRACH SCS, PUSCH SCS, and PRACH series length shown in FIG. 2 can be used during NR-U operation /. It can be used without distinction during normal NR operation.
  • the reduced bandwidth may be 20 RB. Further, the reduced bandwidth may be any bandwidth of 20 RB or more and less than 24 RB.
  • the combination of PRACH SCS, PUSCH SCS, and PRACH series length that can be used in the Reducated Capacity terminal 10 has a PRACH frequency resource width of less than 24 RB. It may be limited to combinations.
  • the downlink bandwidth part of the Reduced Capacity terminal 10 By setting the downlink bandwidth part of the Reduced Capacity terminal 10 to 20 RB or more, it is possible to receive SSB (20 RB).
  • the reduced bandwidth may be 12 RB. Further, the reduced bandwidth may be any bandwidth of 12 RB or more and less than 20 RB.
  • the combination of PRACH SCS, PUSCH SCS, and PRACH series length that can be used in the Reducated Capacity terminal 10 reduces the width of the frequency resource of PRACH of NR by less than 20 RB. It may be limited to combinations that are less than or equal to the specified bandwidth.
  • the bandwidth for transmitting the SSB may be set to the reduced bandwidth of less than 20 RB.
  • the reduced bandwidth may be the function (capability) of the terminal 10, and the capacity of the terminal 10 is notified from the terminal 10 to the base station 20. May be good. Further, the reduced bandwidth (Reduced bandwidth) may be determined based on the PRACH bandwidth.
  • the reduced bandwidth may be a common value for the downlink (DL) and the uplink (UL), or may be different values. ..
  • the reduced bandwidth (Reduced bandwidth) of the Redduced Capacity terminal 10 may be a common capacity for the downlink (DL) and the uplink (UL). Further, in the above-mentioned Options 1 to 4, the reduced bandwidth (Reduced bandwidth) of the Reduced Capacity terminal 10 may be a separate capacity for the downlink (DL) and the uplink (UL).
  • the Reduced Capacity terminal 10 may set the UL BWP based on the position of the frequency bandwidth of the RACH operation selected to transmit the random access preamble.
  • the Rediced Capacity terminal 10 may set the UL BWP with reference to the start position of the frequency bandwidth of the selected RO or the center position of the frequency bandwidth of the selected RO.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example in which the Rediced Capacity terminal 10 sets the UL BWP based on the position of the frequency bandwidth of the selected RO.
  • the terminal 10 selects RO and sets UL BWP having the same bandwidth as the frequency bandwidth of the selected RO.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example in which the Rediced Capacity terminal 10 sets the UL BWP with reference to the center position of the frequency bandwidth of the selected RO.
  • the terminal 10 selects RO and sets UL BWP having the same center frequency as the center position of the frequency bandwidth of the selected RO.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example in which the Rediced Capacity terminal 10 sets the UL BWP with reference to the start position of the frequency bandwidth of the selected RO.
  • the terminal 10 selects the RO and sets the UL BWP at the start position in the same frequency direction as the start position of the frequency bandwidth of the selected RO.
  • the Rediced Capacity terminal 10 may set a UL BWP having a reduced bandwidth (Reduced bandwidth) of the Rediced Capacity terminal 10. For example, a UL BWP having a bandwidth corresponding to the capacity of the Reduced Capacity terminal 10 may be set.
  • a bandwidth other than the reduced bandwidth of the Reduced Capacity terminal 10 is specified and / or notified, and the terminal 10 may set a UL BWP having the specified and / or notified bandwidth.
  • the terminal 10 may set UL BWP having the same bandwidth as the bandwidth of the selected RO.
  • the terminal 10 may set a UL BWP having the same bandwidth as the notified UL BWP bandwidth.
  • the Rediced Capacity terminal 10 may set (Active) DL BWP based on the position of the frequency bandwidth of the RACH occupation selected for transmitting the random access preamble.
  • the Rediced Capacity terminal 10 may set (Active) DL BWP with reference to the start position of the frequency bandwidth of the selected RO or the center position of the frequency bandwidth of the selected RO.
  • the Rediced Capacity terminal 10 may select an RO and set an Active DL BWP having the same bandwidth as the frequency bandwidth of the selected RO.
  • the Rediced Capacity terminal 10 may select an RO and set an (Active) DL BWP at the same center position as the center position of the frequency bandwidth of the selected RO.
  • the Rediced Capacity terminal 10 may select RO and set (Active) DL BWP at the start position in the same frequency direction as the start position of the frequency bandwidth of the selected RO.
  • the (Active) DL BWP may have some or all parameters (bandwidth, frequency position, etc.) the same as the set (Active) UL BWP.
  • the base station 20 may set the UL BWP in advance before the Redduced Capacity terminal 10 selects the RACH occupation for transmitting the random access preamble. Further, the base station 20 does not have to set the UL BWP in advance before the Redduced Capacity terminal 10 selects the RACH occupation for transmitting the random access preamble. If the base station 20 sets the UL BWP in advance before the Reduced Capacity terminal 10 selects the RACH operation for transmitting the random access preamble, the Redduced Capacity terminal 10 is set in advance by the base station 20.
  • the bandwidth of the BWP may be applied as it is, and the frequency position of the UL BWP may be adjusted according to the position of the frequency bandwidth of the RO selected by the Reducated Capacity terminal 10 (for example, the Reducated Capacity terminal 10 may be used).
  • the frequency position of the UL BWP may be adjusted so that the frequency band of the selected RO is included in the UL BWP).
  • the Redduced Capacity terminal 10 may be adjusted so that the newly set UL BWP is included in the band of the UL BWP set in advance by the base station 20.
  • a time gap or processing time required for switching the BWP by the terminal 10 may be specified between the SSB and the RO (for example, even if specified in the specifications). good). This is because switching the BWP requires processing such as RF (Radio Frequency) tuning on the terminal 10.
  • RF Radio Frequency
  • each terminal 10 of the plurality of Rediced Capacity terminals 10 sets the UL BWP based on the position of the frequency bandwidth of the RACH acquisition selected for transmitting the random access preamble. It is a figure which shows.
  • the position of the frequency bandwidth of the RO selected by the terminal # 1 is different from the position of the frequency bandwidth of the RO selected by the terminal # 2.
  • Terminal # 1 selects a UL BWP with the same frequency bandwidth as the selected RO and the same bandwidth.
  • Terminal # 2 selects UL BWP at the same frequency bandwidth position and the same bandwidth as the selected RO.
  • FIG. 8 and 9 show an example in which each terminal 10 of the plurality of Rediced Capacity terminals 10 sets the UL BWP based on the position of the frequency bandwidth of the RACH acquisition selected for transmitting the random access preamble. It is a figure which shows.
  • the position of the frequency bandwidth of the RO selected by the terminal # 1 is different from the position of the frequency bandwidth of the RO selected by the terminal # 2.
  • Terminals # 1 and # 2 set UL BWP at the same frequency bandwidth position and the same bandwidth as the selected RO. In this case, if the capabilities of terminal # 1 and the capabilities of terminal # 2 are different, the bandwidth of UL BWP set by terminal # 1 and the bandwidth of UL BWP set by terminal # 2 are different. You may.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example in which the Rediced Capacity terminal 10 retransmits the random access preamble.
  • the Redduced Capacity terminal 10 selects an RO different from the RO at the time of transmitting the first random access preamble when retransmitting the random access preamble
  • the Reduced Capacity terminal 10 is retransmitted.
  • (Active) UL BWP may be set based on the position of the frequency bandwidth of the reselected RO.
  • the frequency bandwidth set by "BWP” in the above-described embodiment may be a frequency bandwidth different from the frequency bandwidth set by the existing BWP.
  • the name of "BWP” in the above-described embodiment may be different from the name of BWP.
  • the frequency bandwidth set by "BWP” in the above embodiment may be a finer frequency bandwidth as newly defined within the framework of the existing BWP.
  • the frequency bandwidth set by "BWP” in the above-described embodiment may be a frequency bandwidth that can be used only within the frequency range of the existing BWP.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the frequency bandwidth set by the new BWP.
  • the frequency bandwidth set by the new BWP may be a frequency bandwidth included in the frequency range of the existing BWP.
  • the Redduced Capacity terminal 10 may be able to set an active UL BWP having a bandwidth wider than the reduced bandwidth (Reduced bandwidth) of the terminal 10, and the range thereof. It may be possible to send a random access preamble within. For example, according to the capacity of the Reduced Capacity terminal 10, when it is possible to set the BWP of 20 MHz, it may be possible to set the UL BWP of 100 MHz at the time of transmitting the random access preamble.
  • the Redduced Capacity terminal 10 cannot transmit the random access preamble over the entire 100 MHz UL BWP, and can transmit the random access preamble at the 20 MHz UL BWP included in the bandwidth of 100 MHz. You may.
  • the Reduced Capacity terminal 10 may perform RF tuning as necessary each time UL transmission is performed. For example, according to the capacity of the Reduced Capacity terminal 10, it is possible to set the UL BWP of 100 MHz at the time of transmitting the random access preamble when the capacity has a frequency bandwidth up to 20 MHz. In this case, for example, each time a random access preamble is transmitted, the Redduced Capacity terminal 10 may set a position for transmitting a 20 MHz random access preamble within the 100 MHz UL BWP. For example, the gap required for RF tuning by the Reduced Capacity terminal 10, processing time, and the like may be specified (for example, it may be specified by the specifications).
  • the Reduced Capacity terminal 10 sets an active UL BWP having a wider bandwidth than the reduced bandwidth (Redduced bandwidth) of the terminal 10 at the time of transmitting a random access preamble until the UL BWP is set by RRC signaling or the like.
  • the operation of transmitting a random access preamble may be continued within that range according to the capacity of its own frequency bandwidth.
  • the Redduced Capacity terminal 10 When the Redduced Capacity terminal 10 can set an active UL BWP having a bandwidth wider than the reduced bandwidth (Reduced bandwise) of the terminal 10 at the time of transmitting a random access preamble, the Rediced Capacity terminal 10 10 may also be able to set an active DL BWP having a bandwidth wider than the reduced bandwidth of the terminal 10 for the DL BWP.
  • the Redduced Capacity terminal 10 can set an active UL BWP having a bandwidth wider than the reduced bandwidth (Reduced bandwise) of the terminal 10 at the time of transmitting a random access preamble, the Rediced Capacity terminal 10 In 10, the DL BWP may be set independently of the UL BWP to be set, or the DL BWP may be the same as the UL BWP.
  • the Reduced Capacity terminal 10 does not have to assume that the UL BWP is set and that the UL BWP is set when transmitting the random access preamble.
  • the Redduced Capacity terminal 10 may transmit the random access preamble in any frequency band of the system when transmitting the random access preamble.
  • the Reduced Capacity terminal 10 may perform RF tuning as necessary each time UL transmission is performed.
  • the gap required for RF tuning by the Reduced Capacity terminal 10, processing time, and the like may be specified (for example, it may be specified by the specifications).
  • the Redduced Capacity terminal 10 may continue the operation of setting the UL BWP and not assuming that the UL BWP is set at the time of transmitting the random access preamble until the UL BWP is set by RRC signaling or the like.
  • Proposal 3 (Option 1 of Proposal 3)
  • the Redduced Capacity terminal 10 performs "UL transmission during random access” or "UL transmission until UL BWP is set by RRC or the like” after random access preamble transmission, and random access (for example, set in Proposal 2). It may be performed within the frequency range of BWP at the time of preamble transmission.
  • the Redduced Capacity terminal 10 performs "UL transmission during random access” or "UL transmission until UL BWP is set by RRC or the like" after random access preamble transmission, and random access (for example, set in Proposal 2). It may be performed outside the frequency range of BWP at the time of preamble transmission.
  • the Reduced Capacity terminal 10 may perform RF tuning as necessary each time the UL transmission is performed. For example, the gap, processing time, etc. required for RF tuning by the Reduced Capacity terminal 10 may be specified (for example, it may be specified by the specifications).
  • the Reduced Capacity terminal 10 sets UL BWP and UL BWP for "UL transmission during random access” or "UL transmission until UL BWP is set by RRC or the like" after random access preamble transmission. You may go without assuming that.
  • the Reduced Capacity terminal 10 may perform RF tuning as necessary each time the UL transmission is performed. For example, the gap, processing time, etc. required for RF tuning by the Reduced Capacity terminal 10 may be specified (for example, it may be specified by the specifications).
  • UL transmission during random access or "UL transmission until UL BWP is set by RRC or the like" after random access preamble transmission is, for example, a message of a random access procedure.
  • Msg3 may include ACK / NACK for MsgA PUSCH, DL transmission (Msg2, Msg4, MsgB, other DL) in a two-step random access procedure.
  • the frequency position, frequency bandwidth, etc. of the DL BWP set for the Reducated Capacity terminal 10 may be the same as the frequency position, frequency bandwidth, etc. of the UL BWP.
  • the frequency position, frequency bandwidth, etc. of the DL BWP set for the Reduced Capacity terminal 10 may be set independently of the frequency position, frequency bandwidth, etc. of the UL BWP.
  • 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. 12 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 10. As shown in FIG. 12, the terminal 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, and a control unit 130.
  • 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 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.
  • control unit 130 of the Reduced Capacity terminal 10 sets the bandwidth of any one of 12RB, 20RB, 24RB, and 96RB as the reduced bandwidth (Reduced random), and transmits the Reduced Capacity terminal 10.
  • the unit 110 may transmit a random access preamble with a bandwidth selected by the control unit 130.
  • the control unit 130 of the Reduced Capacity terminal 10 selects the uplink Bandwidth Part (BWP) based on the position of the frequency bandwidth of the transmission opportunity of the random access preamble selected for transmitting the random access preamble.
  • the transmission unit 110 of the Reduced Capacity terminal 10 may transmit a random access preamble with a bandwidth selected by the control unit 130.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 20.
  • the base station 20 has a transmission unit 210, a reception unit 220, and a control unit 230.
  • the functional configuration shown in FIG. 13 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 receiving unit 220 of the base station 20 indicates that the reduced bandwidth of the Redduced Capacity terminal 10 is the bandwidth of any one of 12RB, 20RB, 24RB, and 96RB.
  • the control unit 230 of the base station 20 sets the bandwidth indicated by the capacity information received by the reception unit 220 as the bandwidth for receiving the random access preamble transmitted from the Reducated Capacity terminal 10. You may.
  • control unit 230 of the base station 20 receives the random access preamble transmitted from the Redduced Capacity terminal 10 by the receiving unit 220, and then sets the UL BWP for the Rediced Capacity terminal 10 by RRC signaling. It may be assumed that the UL transmission of the above is performed within the frequency range of the BWP at the time of receiving the random access preamble.
  • 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.
  • the terminal 10 and the base station 20 in one embodiment of the present invention may both function as computers that perform processing according to the present embodiment.
  • FIG. 14 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. This is achieved 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 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. 12 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. 13 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001.
  • 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 random access preamble is selected with reference to the start position of the frequency bandwidth of the selected transmission opportunity or the center position of the frequency bandwidth of the selected transmission opportunity to transmit the random access preamble.
  • the random access preamble based on a control unit that sets the frequency bandwidth used for transmission or reception of the terminal and the frequency bandwidth set by the control unit in order to enable transmission in the frequency bandwidth of the transmission opportunity.
  • a terminal including a transmitter for transmitting a frequency.
  • the terminal is used to transmit or receive the terminal so that the random access preamble can be properly transmitted based on the frequency bandwidth of the transmission opportunity selected to transmit the random access preamble. Since the frequency bandwidth to be used is selected, it is possible to prevent the frequency bandwidth from being set so that the random access preamble cannot be transmitted.
  • the frequency bandwidth used for transmission or reception of the terminal or the reduced frequency bandwidth capacity of the terminal is 12 resource blocks. It may be any one frequency bandwidth included in the range from the frequency bandwidth of the above to the frequency bandwidth of 96 resource blocks.
  • any combination of PRACH SCS ( ⁇ f RA for PRACH), PUSCH SCS ( ⁇ f for PUSCH), and PRACH series length (L RA) specified in the specifications can be used. It can be used to send a random access preamble.
  • the control unit After transmission of the random access preamble, the control unit enables transmission of the random access preamble in the frequency bandwidth of the transmission opportunity as a frequency bandwidth for uplink transmission during execution of the random access procedure.
  • the frequency bandwidth used for transmission or reception of the terminal set for this may be applied.
  • the frequency bandwidth applied to the uplink transmission until the terminal function information (UE capacity information) transmitted from the terminal is received is clarified, and the terminal function information is clarified on the base station side. It is possible to clarify the uplink reception operation until the reception.
  • the control unit When retransmitting the random access preamble after the initial transmission of the random access preamble, the control unit transmits a random access preamble different from the transmission opportunity of the random access preamble selected at the time of the initial transmission of the random access preamble.
  • the opportunity is selected, and the random access preamble is used as the transmission opportunity of the random access preamble based on the start position or the center position of the frequency bandwidth of the transmission opportunity of the random access preamble that is different from the transmission opportunity of the random access preamble selected at the time of the first transmission.
  • the frequency bandwidth used for transmission or reception of the terminal may be set so that it can be retransmitted in the frequency bandwidth.
  • the terminal resends even if the transmission opportunity selected by the terminal for the first transmission of the random access preamble differs from the transmission opportunity selected when resending the random access preamble. Since the frequency bandwidth used for transmission or reception of the terminal is set so that the random access preamble can be appropriately retransmitted based on the frequency bandwidth of the transmission opportunity selected at the time of, the random access preamble cannot be transmitted. It is possible to prevent such a frequency bandwidth from being set.
  • the random access preamble can be transmitted in the frequency bandwidth of the transmission opportunity with reference to the start position of the frequency bandwidth of the transmission opportunity for the terminal to transmit the random access preamble or the center position of the frequency bandwidth of the transmission opportunity.
  • a base including a control unit that sets a frequency bandwidth used for transmission or reception of a terminal, and a reception unit that receives the random access preamble based on the frequency bandwidth set by the control unit. Station.
  • the terminal is used to transmit or receive the terminal so that the random access preamble can be properly transmitted based on the frequency bandwidth of the transmission opportunity selected to transmit the random access preamble.
  • the frequency bandwidth By selecting the frequency bandwidth to be used, it is possible to prevent the frequency bandwidth from being set so that the random access preamble cannot be transmitted, and the base station has a transmission opportunity for the terminal to transmit the random access preamble.
  • the base station Based on the frequency bandwidth, it is possible to set the frequency bandwidth and frequency bandwidth used for transmission or reception so that the random access preamble can be properly received.
  • the boundary of the functional unit or the processing unit in the functional block diagram does not always correspond to the boundary of the physical component.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the terminal 10 and the base station 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the terminal 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory, respectively. It may be stored in (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (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 radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: 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 in numerology-based time units.
  • 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.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than the minislot may be referred to as a 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 regarded as “judgment” and “decision” that 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

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

Abstract

ランダムアクセスプリアンブルを送信するための送信機会を選択し、該選択した送信機会の周波数帯域幅の開始位置、又は該選択した送信機会の周波数帯域幅の中心位置を基準として、前記ランダムアクセスプリアンブルを前記送信機会の周波数帯域幅において送信可能とするために、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を設定する制御部と、前記制御部の設定した前記周波数帯域幅に基づいて、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する送信部と、 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)での標準化において、Reduced Capability NR devices(NR-light UEと呼ばれる場合もある)として、eMBB(enhanced Mobile Broadband)/URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)devicesよりも低いコスト、及び低いcomplexityを持つ、新しいデバイスタイプが検討されている。
 Reduced Capability NR devices(以下、Reduced Capability端末10と呼ばれる)は、その性能が、eMBB/URLLC devicesと、LPWA(Low Power Wide Area、LTE-M/NB-IoT)devicesとの間の中間に位置するデバイスである。
3GPP TS 38.211 V16.0.0 (2019-12)
 Reduced Capability端末の機能の例として、UE Bandwidth reduction(端末の対応する帯域幅を通常のNRデバイスの対応する帯域幅よりも狭くする機能)、Reduced number of UE RX/TX antennas(端末の対応するアンテナ数を通常のNRデバイスの対応するアンテナ数よりも少なくする機能)、Half-Duplex-FDD、Relaxed UP processing time、Relaxed UE processing capability等が検討されている。
 端末の対応する帯域幅が削減された場合であっても、ランダムアクセスプリアンブルが適切に送信可能であるように、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を端末が適切に設定すること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、ランダムアクセスプリアンブルを送信するための送信機会を選択し、該選択した送信機会の周波数帯域幅の開始位置、又は該選択した送信機会の周波数帯域幅の中心位置を基準として、前記ランダムアクセスプリアンブルを前記送信機会の周波数帯域幅において送信可能とするために、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を設定する制御部と、前記制御部の設定した前記周波数帯域幅に基づいて、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する送信部と、を備える端末、が提供される。
 実施例によれば、端末の対応する帯域幅が削減された場合であっても、ランダムアクセスプリアンブルが適切に送信可能であるように、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を端末が適切に設定すること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PRACHの周波数リソースの幅を規定するテーブルの例を示す図である。 RACH occasionを周波数分割多重する例を示す図である。 Reduced Capability端末の削減された帯域幅(Reduced bandwidth)と、周波数分割多重された複数のROとの位置関係の例を示す図である。 Reduced Capability端末が、選択したROの周波数帯域幅の位置に基づいて、UL BWPを設定する例を示す図である。 Reduced Capability端末が、選択したROの周波数帯域幅の中心位置を基準として、UL BWPを設定する例を示す図である。 Reduced Capability端末が、選択したROの周波数帯域幅の開始位置を基準として、UL BWPを設定する例を示す図である。 複数のReduced Capability端末のうちの各端末が、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために選択したRACH occasionの周波数帯域幅の位置に基づいて、UL BWPを設定する例を示す図である。 複数のReduced Capability端末のうちの各端末が、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために選択したRACH occasionの周波数帯域幅の位置に基づいて、UL BWPを設定する別の例を示す図である。 Reduced Capability端末が、ランダムアクセスプリアンブルの再送を行う例を示す図である。 新規BWPにより設定される周波数帯域幅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、ダウンリンク(DL)で制御信号又はデータを基地局20から受信し、アップリンク(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、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20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20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20又は端末10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。
 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。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)での標準化において、Reduced Capability NR devices(NR-light UEと呼ばれる場合もある)として、eMBB(enhanced Mobile Broadband)/URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)devicesよりも低いコスト、及び低いcomplexityを持つ、新しいデバイスタイプが検討されている。
 Reduced Capability NR devices(以下、Reduced Capability端末10と呼ばれる)は、その性能が、eMBB/URLLC devicesと、LPWA(Low Power Wide Area、LTE-M/NB-IoT)devicesとの間の中間に位置するデバイスとなることが想定される。
 Reduced Capability端末10は、特徴要素の一例として、compact form factor及びlong battery life等が考えられる。
 Reduced Capability端末10の機能の例として、UE Bandwidth reduction(端末10が対応する帯域幅を通常のNRデバイスの対応する帯域幅よりも狭くする機能)、Reduced number of UE RX/TX antennas(端末10が対応するアンテナ数を通常のNRデバイスの対応するアンテナ数よりも少なくする機能)、Half-Duplex-FDD、Relaxed UP processing time、Relaxed UE processing capability等が検討されている。
 図2は、NRのPRACH(Physical Random Access Channel)の周波数リソースの幅を規定するテーブルの例を示す図である。図2の例に示されるように、NRのPRACHの周波数リソースの幅は、PRACHのサブキャリア間隔(SCS)(ΔfRA for PRACH)、PUSCHのSCS(Δf for PUSCH)、及びPRACHの系列長(LRA)の組み合わせで定まる。NRのPRACHの周波数リソースの幅は、PUSCHのSCSから算出されるリソースブロック数として計算される。図2の例では、NRのPRACHの周波数リソースの幅は、2RB、3RB、6RB、12RB、及び24RBのいずれかである。
 なお、図2の例では、NR-U(Unlicensed band)向けの仕様が追加された結果、NRのPRACHの周波数リソースの幅として、さらに、48RB及び96RBが選択可能である。ただし、NR-U向けに追加された48RB及び96RBは、NR-U運用時のみ利用可能であってもよく、NR-U運用/通常のNR運用にかかわらず利用可能であってもよい。
 図3は、RACH occasion (RO)を周波数分割多重(FDM)する例を示す図である。図3の例に示されるように、NRのPRACHでは、複数のRO(最大で8つのRO)を周波数分割多重することが可能である。端末10は、一回のランダムアクセスプリアンブルの送信では、周波数分割多重された複数のROのうち、いずれか1つのROを選択して、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。ここで、ランダムアクセスプリアンブルの送信前に、報知情報等で、アップリンクのBandwidth Part(BWP)が設定され、そのBWPの周波数帯域幅内にFDMされた複数のROが配置されてもよい。
 (課題について)
 図4は、Reduced Capability端末10の削減された帯域幅(Reduced bandwidth)と、周波数分割多重された複数のROとの位置関係の例を示す図である。例えば、ROの帯域幅と、端末10が有する削減された帯域幅との間の関係によっては、端末10に対して、ランダムアクセスプリアンブルが適切に送信可能であるように、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を割り当てることができない可能性がある(例えば、端末10が有する削減された帯域幅(例えば、20RB)が、1つのROの帯域幅(例えば、24RB)よりも小さい場合)。
 また、図4の例に示されるように、端末10が、1つのランダムアクセスプリアンブルを送信することが可能であったとしても、端末10に対して事前に設定されたBWPが削減された帯域幅である場合には、周波数分割多重された複数のRO全体が、端末10に対して事前に設定されたBWP内に含まれておらず、ランダムアクセスプリアンブルの送信に使用可能なROが制限される可能性がある。
 周波数分割多重された複数のROは、異なる複数のSSBとそれぞれ関連付けられる場合があるため、端末10が利用可能なSSBも制限され、端末10がセルにアクセスすることが可能である端末10の位置が制限される可能性がある。
 (提案1)
 Reduced Capability端末10の削減された帯域幅(Reduced bandwidth)は、以下のOption1の帯域幅からOption4の帯域幅までのうち、いずれの帯域幅であってもよい。仕様規定上では以下のOption1の帯域幅からOption4の帯域幅までのうち、一つもしくは複数の帯域幅が規定され,そのうちいずれかの帯域幅がReduced Capability端末10の削減された帯域幅であってもよい。また、以下におけるRBとは、PUSCHのSCSに基づいて計算されたRB数であり、PRACHのSCS等の他のSCSに換算されたRBの値として規定等がされてもよい。
 (提案1のOption1)
 削減された帯域幅(Reduced bandwidth)は、24RBであってもよい。また、削減された帯域幅(Reduced bandwidth)は、24RBから96RBまでの、いずれの帯域幅であってもよい。
 例えば、図2に示される例の場合、NR-U向けに追加されているPRACHの系列長(LRA)である571及び1151を除いて、図2に示される、PRACHのSCS(ΔfRA for PRACH)、PUSCHのSCS(Δf for PUSCH)、及びPRACHの系列長(LRA)の組み合わせが使用されてもよい。NR-U向けに追加されたPRACHのSCS(ΔfRA for PRACH)、PUSCHのSCS(Δf for PUSCH)、及びPRACHの系列長(LRA)の組み合わせがNR-U運用時のみ利用可能である場合には、通常のNR運用時には、図2に示される複数の組み合わせのうち、NR-U向けに追加された組み合わせ以外のいずれの組み合わせが使用可能であってもよい。
 (提案1のOption2)
 削減された帯域幅(Reduced bandwidth)は、96RBであってもよい。また、削減された帯域幅(Reduced bandwidth)は、96RB以上の帯域幅であってもよい。
 例えば、図2に示される例の場合、NR-U向けに追加されているPRACHの系列長(LRA)である571及び1151を含めて、図2に示される、PRACHのSCS(ΔfRA for PRACH)、PUSCHのSCS(Δf for PUSCH)、及びPRACHの系列長(LRA)の組み合わせのうち、いずれの組み合わせが使用されてもよい。
 削減された帯域幅を96RB以上の帯域幅とすることにより、図2に示されるPRACHのSCS、PUSCHのSCS、及びPRACHの系列長の組み合わせのうち、いずれの組み合わせも、NR-U運用時/通常のNR運用時の双方で区別なく使用可能となる。
 (提案1のOption3)
 削減された帯域幅(Reduced bandwidth)は、20RBであってもよい。また、削減された帯域幅(Reduced bandwidth)は、20RB以上24RB未満のいずれの帯域幅であってもよい。
 例えば、図2に示される例の場合、Reduced Capability端末10で使用可能となるPRACHのSCS、PUSCHのSCS、及びPRACHの系列長の組み合わせは、NRのPRACHの周波数リソースの幅が24RB未満となる組み合わせに制限されてもよい。なお、Reduced Capability端末10のダウンリンクのbandwidth partを20RB以上とすることにより、SSB(20RB)を受信することが可能となる。
 (提案1のOption4)
 削減された帯域幅(Reduced bandwidth)は、12RBであってもよい。また、削減された帯域幅(Reduced bandwidth)は、12RB以上20RB未満のいずれの帯域幅であってもよい。
 例えば、図2に示される例の場合、Reduced Capability端末10で使用可能となるPRACHのSCS、PUSCHのSCS、及びPRACHの系列長の組み合わせは、NRのPRACHの周波数リソースの幅が20RB未満の削減された帯域幅以下となる組み合わせに制限されてもよい。なお、Reduced Capability端末10のダウンリンクのbandwidth partを20RB未満の削減された帯域幅以下とする場合には、SSBが送信される帯域幅を20RB未満の削減された帯域幅以下としてもよい。
 なお、上述のOption1からOption4において、削減された帯域幅(Reduced bandwidth)とは、端末10の機能(capability)であってもよく、当該端末10のcapabilityが端末10から基地局20に通知されてもよい。また、削減された帯域幅(Reduced bandwidth)は、PRACH bandwidthに基づいて決められるものであってもよい。
 また、上述のOption1からOption4において、削減された帯域幅(Reduced bandwidth)とは、ダウンリンク(DL)とアップリンク(UL)で共通の値であってもよく、別々の値であってもよい。
 また、上述のOption1からOption4において、Reduced Capability端末10の削減された帯域幅(Reduced bandwidth)は、ダウンリンク(DL)とアップリンク(UL)で共通のcapabilityであってもよい。また、上述のOption1からOption4において、Reduced Capability端末10の削減された帯域幅(Reduced bandwidth)は、ダウンリンク(DL)とアップリンク(UL)で別々のcapabilityであってもよい。
 (提案2)
 (提案2のOption1)
 Reduced Capability端末10は、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために選択したRACH occasionの周波数帯域幅の位置に基づいて、UL BWPを設定してもよい。
 Reduced Capability端末10は、選択したROの周波数帯域幅の開始位置又は選択したROの周波数帯域幅の中心位置を基準として、UL BWPを設定してもよい。
 図5は、Reduced Capability端末10が、選択したROの周波数帯域幅の位置に基づいて、UL BWPを設定する例を示す図である。図5の例では、端末10は、ROを選択し、選択したROの周波数帯域幅と同じ帯域幅のUL BWPを設定する。
 図6は、Reduced Capability端末10が、選択したROの周波数帯域幅の中心位置を基準として、UL BWPを設定する例を示す図である。図6の例では、端末10は、ROを選択し、選択したROの周波数帯域幅の中心位置と同じ中心周波数のUL BWPを設定する。
 図7は、Reduced Capability端末10が、選択したROの周波数帯域幅の開始位置を基準として、UL BWPを設定する例を示す図である。図7の例では、端末10は、ROを選択し、選択したROの周波数帯域幅の開始位置と同じ周波数方向の開始位置のUL BWPを設定する。
 Reduced Capability端末10は、Reduced Capability端末10の持つ削減された帯域幅(Reduced bandwidth)を持つUL BWPを設定してもよい。例えば、Reduced Capability端末10のCapabilityに応じた帯域幅を持つUL BWPを設定してもよい。
 また、Reduced Capability端末10の持つ削減された帯域幅以外の帯域幅が規定及び/又は通知され、端末10は、当該規定及び/又は通知された帯域幅を持つUL BWPを設定してもよい。例えば、端末10は、選択したROの帯域幅と同じ帯域幅を持つUL BWPを設定してもよい。例えば、端末10は、通知されたUL BWPの帯域幅と同じ帯域幅を持つUL BWPを設定してもよい。
 また、Reduced Capability端末10は、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために選択したRACH occasionの周波数帯域幅の位置に基づいて、(Active) DL BWPを設定してもよい。Reduced Capability端末10は、選択したROの周波数帯域幅の開始位置又は選択したROの周波数帯域幅の中心位置を基準として、(Active) DL BWPを設定してもよい。例えば、Reduced Capability端末10は、ROを選択し、選択したROの周波数帯域幅と同じ帯域幅の(Active) DL BWPを設定してもよい。Reduced Capability端末10は、ROを選択し、選択したROの周波数帯域幅の中心位置と同じ中心位置の(Active) DL BWPを設定してもよい。また、Reduced Capability端末10は、ROを選択し、選択したROの周波数帯域幅の開始位置と同じ周波数方向の開始位置の(Active) DL BWPを設定してもよい。また、例えば(Active) DL BWPは設定された(Active) UL BWPと一部もしくは全てのパラメータ(帯域幅や周波数位置等)が同じであってもよい。
 基地局20は、Reduced Capability端末10がランダムアクセスプリアンブルを送信するためのRACH occasionを選択する前に、事前にUL BWPを設定してもよい。また、基地局20は、Reduced Capability端末10がランダムアクセスプリアンブルを送信するためのRACH occasionを選択する前に、事前にUL BWPを設定しなくてもよい。Reduced Capability端末10がランダムアクセスプリアンブルを送信するためのRACH occasionを選択する前に、基地局20が事前にUL BWPを設定した場合、当該Reduced Capability端末10は、基地局20が事前に設定したUL BWPの帯域幅をそのまま適用してもよく、かつReduced Capability端末10の選択したROの周波数帯域幅の位置に応じて、UL BWPの周波数位置を調整してもよい(例えば、Reduced Capability端末10は、選択したROの周波数帯域がUL BWPに含まれるように、UL BWPの周波数位置を調整してもよい)。または、当該Reduced Capability端末10は、基地局20が事前に設定したUL BWPの帯域内に新たに設定するUL BWPが含まれるように調整してもよい。
 SSBとROとの間に、端末10によるBWPの切替え(例えば、BWPの位置をずらす処理)に必要な時間的なギャップ又はprocessing timeが規定されてもよい(例えば、仕様書において規定されてもよい)。BWPの切替えには、端末10におけるRF(Radio Frequency)tuning等の処理が必要となるためである。
 図8及び図9は、複数のReduced Capability端末10のうちの各端末10が、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために選択したRACH occasionの周波数帯域幅の位置に基づいて、UL BWPを設定する例を示す図である。図8の例では、端末#1が選択したROの周波数帯域幅の位置と、端末#2が選択したROの周波数帯域幅の位置とは異なっている。端末#1は、選択したROと同じ周波数帯域幅の位置かつ同じ帯域幅のUL BWPを選択する。端末#2は、選択したROと同じ周波数帯域幅の位置かつ同じ帯域場のUL BWPを選択する。図9の例では、端末#1が選択したROの周波数帯域幅の位置と、端末#2が選択したROの周波数帯域幅の位置とは同じである。端末#1及び端末#2は、選択したROと同じ周波数帯域幅の位置かつ同じ帯域幅のUL BWPを設定する。この場合において、端末#1のcapabilityと端末#2のcapabilityとが異なる場合には、端末#1の設定するUL BWPの帯域幅と、端末#2の設定するUL BWPの帯域幅とは異なっていてもよい。
 図10は、Reduced Capability端末10が、ランダムアクセスプリアンブルの再送を行う例を示す図である。図10の例に示されるように、Reduced Capability端末10が、ランダムアクセスプリアンブルの再送時に、初回のランダムアクセスプリアンブルの送信時のROとは異なるROを選択した場合、Reduced Capability端末10は、再送で選択しなおしたROの周波数帯域幅の位置に基づいて、(active) UL BWPを設定してもよい。
 (提案2の補足)
 上述の実施例における「BWP」により設定される周波数帯域幅は、既存のBWPで設定される周波数帯域幅とは異なる周波数帯域幅であってもよい。この場合、上述の実施例における「BWP」の名称は、BWPの名称とは異なる名称であってもよい。例えば、上述の実施例における「BWP」により設定される周波数帯域幅は、既存のBWPの枠組みの中で新たに定義されるような、より細かい周波数帯域幅であってもよい。また、上述の実施例における「BWP」により設定される周波数帯域幅は、既存のBWPの周波数範囲内でのみ用いることができる周波数帯域幅であってもよい。
 図11は、新規BWPにより設定される周波数帯域幅の例を示す図である。図11の例に示されるように、新規BWPにより設定される周波数帯域幅は、既存のBWPの周波数範囲に含まれる周波数帯域幅であってもよい。
 また、上述の実施例における「BWP」により設定される周波数数帯域幅が、既存のBWPで設定される周波数帯域幅と同等である場合、「BWPを設定する」とは、すでに設定されている現在activeなBWPの一部のパラメータを置き換えることであってもよく、新たなBWPを設定して、設定した新たなBWPをactiveにすることであってもよい。
 (提案2のOption2)
 Reduced Capability端末10は、ランダムアクセスプリアンブルの送信時に、当該端末10の持つ削減された帯域幅(Reduced bandwidth)より帯域幅の広いactiveなUL BWPを設定することが可能であってもよく、その範囲内でランダムアクセスプリアンブルを送信することが可能であってもよい。例えば、Reduced Capability端末10のcapabilityによれば、20MHzのBWPを設定することが可能である場合において、ランダムアクセスプリアンブルの送信時に、100MHzのUL BWPを設定することが可能であってもよい。この場合、当該Reduced Capability端末10は、100MHzのUL BWP全体でランダムアクセスプリアンブルを送信することはできず、100MHzの帯域幅に含まれる20MHzのUL BWPでランダムアクセスプリアンブルを送信することが可能であってもよい。
 Reduced Capability端末10は、UL送信を行う毎に、必要に応じてRF tuningを行ってもよい。例えば、Reduced Capability端末10のcapabilityによれば、20MHzまでの周波数帯域幅の能力を持っている場合において、ランダムアクセスプリアンブルの送信時に、100MHzのUL BWPを設定することが可能であるとする。この場合には、例えば、ランダムアクセスプリアンブルを送信する毎に、Reduced Capability端末10は、100MHzのUL BWP内で20MHzのランダムアクセスプリアンブルを送信する位置を設定してもよい。例えば、Reduced Capability端末10によるRF tuningに必要なギャップ、processing time等が規定されてもよい(例えば、仕様により規定されてもよい)。
 Reduced Capability端末10は、RRCシグナリング等でUL BWPが設定されるまで、ランダムアクセスプリアンブルの送信時に、当該端末10の持つ削減された帯域幅(Reduced bandwidth)より帯域幅の広いactiveなUL BWPを設定し、その範囲内で自身の周波数帯域幅の能力応じてランダムアクセスプリアンブルを送信する動作を継続してもよい。
 Reduced Capability端末10が、ランダムアクセスプリアンブルの送信時に、当該端末10の持つ削減された帯域幅(Reduced bandwidth)より帯域幅の広いactiveなUL BWPを設定することが可能である場合に、Reduced Capability端末10は、DL BWPについても、当該端末10の持つ削減された帯域幅より帯域幅の広いactiveなDL BWPを設定することが可能であってもよい。Reduced Capability端末10が、ランダムアクセスプリアンブルの送信時に、当該端末10の持つ削減された帯域幅(Reduced bandwidth)より帯域幅の広いactiveなUL BWPを設定することが可能である場合に、Reduced Capability端末10は、設定されるUL BWPとは独立してDL BWPを設定してもよいし、DL BWPがUL BWPと共通のものであってもよい。
 (提案2のOption3)
 Reduced Capability端末10は、ランダムアクセスプリアンブルの送信時には、UL BWPを設定すること及びUL BWPが設定されることを想定しなくてもよい。例えば、Reduced Capability端末10は、ランダムアクセスプリアンブルの送信時には、システムの周波数帯域のうち、いずれの周波数帯域でランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい。
 Reduced Capability端末10は、UL送信を行う毎に、必要に応じてRF tuningを行ってもよい。例えば、Reduced Capability端末10によるRF tuningに必要なギャップ、processing time等が規定されてもよい(例えば、仕様により規定されてもよい)。
 Reduced Capability端末10は、RRCシグナリング等でUL BWPが設定されるまで、ランダムアクセスプリアンブルの送信時に、UL BWPを設定すること及びUL BWPが設定されることを想定しない動作を継続してもよい。
 (提案3)
 (提案3のOption1)
 Reduced Capability端末10は、ランダムアクセスプリアンブル送信後の「ランダムアクセス中のUL送信」又は「RRC等でUL BWPが設定されるまでのUL送信」を、(例えば、提案2で設定された)ランダムアクセスプリアンブル送信時のBWPの周波数範囲内で行ってもよい。
 (提案3のOption2)
 Reduced Capability端末10は、ランダムアクセスプリアンブル送信後の「ランダムアクセス中のUL送信」又は「RRC等でUL BWPが設定されるまでのUL送信」を、(例えば、提案2で設定された)ランダムアクセスプリアンブル送信時のBWPの周波数範囲外で行ってもよい。この場合において、Reduced Capability端末10は、UL送信を行う毎に、必要に応じてRF tuningを行ってもよい。例えば、Reduced Capability端末10によるRF tuningに必要なギャップ、processing time等が規定されてもよい(例えば、仕様により規定されてもよい)。
 (提案3のOption3)
 Reduced Capability端末10は、ランダムアクセスプリアンブル送信後の「ランダムアクセス中のUL送信」又は「RRC等でUL BWPが設定されるまでのUL送信」を、UL BWPを設定すること及びUL BWPが設定されることを想定しないで行ってもよい。この場合において、Reduced Capability端末10は、UL送信を行う毎に、必要に応じてRF tuningを行ってもよい。例えば、Reduced Capability端末10によるRF tuningに必要なギャップ、processing time等が規定されてもよい(例えば、仕様により規定されてもよい)。
 なお、提案3のOption1~Option3において、ランダムアクセスプリアンブル送信後の「ランダムアクセス中のUL送信」又は「RRC等でUL BWPが設定されるまでのUL送信」とは、例えば、ランダムアクセス手順のメッセージ3(Msg3)、2段階のランダムアクセス手順におけるMsgA PUSCH、DL送信(Msg2、Msg4、MsgB、その他のDL)に対するACK/NACK等を含んでもよい。
 提案3のOption1~Option3において、Reduced Capability端末10に対して設定されるDL BWPの周波数位置や周波数帯域幅等は、UL BWPの周波数位置や周波数帯域幅等と同じであってもよい。Reduced Capability端末10に対して設定されるDL BWPの周波数位置や周波数帯域幅等は、UL BWPの周波数位置や周波数帯域幅等とは独立して設定されてもよい。
 (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12は、端末10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、端末10は、送信部110と、受信部120と、制御部130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、Reduced Capability端末10の制御部130は、削減された帯域幅(Reduced bandwidth)として、12RB、20RB、24RB、及び96RBのうちのいずれか1つの帯域幅を設定し、Reduced Capability端末10の送信部110は、制御部130の選択した帯域幅でランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい。
 例えば、Reduced Capability端末10の制御部130は、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために選択した、ランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周波数帯域幅の位置に基づいて、アップリンクのBandwidth Part(BWP)を選択し、Reduced Capability端末10の送信部110は、制御部130の選択した帯域幅でランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい。
 <基地局20>
 図13は、基地局20の機能構成の一例を示す図である。図13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13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。
 例えば、基地局20の受信部220は、Reduced Capability端末10の削減された帯域幅(Reduced bandwidth)が、12RB、20RB、24RB、及び96RBのうちのいずれか1つの帯域幅であることを示すCapability情報を受信し、基地局20の制御部230は、受信部220の受信したCapability情報に示される帯域幅を、Reduced Capability端末10から送信されるランダムアクセスプリアンブルを受信するための帯域幅として設定してもよい。
 また、例えば、基地局20の制御部230は、受信部220がReduced Capability端末10から送信されるランダムアクセスプリアンブルを受信した後、Reduced Capability端末10に対して、RRCシグナリングによりUL BWPを設定するまでのUL送信は、ランダムアクセスプリアンブル受信時のBWPの周波数範囲内で行われると想定してもよい。
 <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12~図13)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14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12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13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。
 ランダムアクセスプリアンブルを送信するための送信機会を選択し、該選択した送信機会の周波数帯域幅の開始位置、又は該選択した送信機会の周波数帯域幅の中心位置を基準として、前記ランダムアクセスプリアンブルを前記送信機会の周波数帯域幅において送信可能とするために、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を設定する制御部と、前記制御部の設定した前記周波数帯域幅に基づいて、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する送信部と、を備える端末。
 上記の構成によれば、端末は、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために選択した送信機会の周波数帯域幅に基づいて、ランダムアクセスプリアンブルが適切に送信可能であるように、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を選択するので、ランダムアクセスプリアンブルを送信できないような周波数帯域幅が設定されることを防止することが可能となる。
 前記ランダムアクセスプリアンブルを前記送信機会の周波数帯域幅において送信可能送信可能とするために、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅もしくは端末の持つ削減された周波数帯域幅の能力は、12リソースブロックの周波数帯域幅から96リソースブロックの周波数帯域幅までの範囲に含まれるいずれか1つの周波数帯域幅であってもよい。
 上記の構成によれば、仕様において規定されるPRACHのSCS(ΔfRA for PRACH)、PUSCHのSCS(Δf for PUSCH)、及びPRACHの系列長(LRA)の組み合わせのうち、いずれかの組み合わせを使用してランダムアクセスプリアンブルを送信することが可能となる。
 前記ランダムアクセスプリアンブルの送信後、前記制御部は、ランダムアクセス手順の実行中におけるアップリンクの送信のための周波数帯域幅として、前記前記ランダムアクセスプリアンブルを前記送信機会の周波数帯域幅において送信可能とするために設定された端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を適用してもよい。
 上記の構成によれば、端末から送信される端末機能情報(UE capability information)を受信するまでの間のアップリンクの送信に適用される周波数帯域幅が明確化され、基地局側で端末機能情報を受信するまでの間のアップリンクの受信動作を明確化することが可能となる。
 前記ランダムアクセスプリアンブルの初回の送信後、前記ランダムアクセスプリアンブルを再送する場合において、前記制御部は、前記ランダムアクセスプリアンブルの初回の送信時に選択したランダムアクセスプリアンブルの送信機会とは異なるランダムアクセスプリアンブルの送信機会を選択し、前記初回の送信時に選択したランダムアクセスプリアンブルの送信機会とは異なるランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周波数帯域幅の開始位置又は中心位置を基準として、前記ランダムアクセスプリアンブルを前記送信機会の周波数帯域幅において再送可能であるように、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を設定してもよい。
 上記の構成によれば、端末がランダムアクセスプリアンブルの初回の送信の際に選択した送信機会と、ランダムアクセスプリアンブルの再送の際に選択した送信機会とが異なる場合であっても、端末は、再送の際に選択した送信機会の周波数帯域幅に基づいて、ランダムアクセスプリアンブルが適切に再送可能であるように、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を設定するので、ランダムアクセスプリアンブルを送信できないような周波数帯域幅が設定されることを防止することが可能となる。
 端末がランダムアクセスプリアンブルを送信するための送信機会の周波数帯域幅の開始位置、又は該送信機会の周波数帯域幅の中心位置を基準として、前記ランダムアクセスプリアンブルを前記送信機会の周波数帯域幅において送信可能とするために、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を設定する制御部と、前記制御部の設定した周波数帯域幅に基づいて、前記ランダムアクセスプリアンブルを受信する受信部と、を備える基地局。
 上記の構成によれば、端末は、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために選択した送信機会の周波数帯域幅に基づいて、ランダムアクセスプリアンブルが適切に送信可能であるように、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を選択するので、ランダムアクセスプリアンブルを送信できないような周波数帯域幅が設定されることを防止することが可能となり、基地局は、端末がランダムアクセスプリアンブルを送信するための送信機会の周波数帯域幅に基づいて、ランダムアクセスプリアンブルが適切に受信可能であるように、送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅周波数帯域幅を設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.  ランダムアクセスプリアンブルを送信するための送信機会を選択し、該選択した送信機会の周波数帯域幅の開始位置、又は該選択した送信機会の周波数帯域幅の中心位置を基準として、前記ランダムアクセスプリアンブルを前記送信機会の周波数帯域幅において送信可能とするために、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を設定する制御部と、
     前記制御部の設定した前記周波数帯域幅に基づいて、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する送信部と、
     を備える端末。
  2.  前記ランダムアクセスプリアンブルを前記送信機会の周波数帯域幅において送信可能送信可能とするために、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅もしくは端末の持つ削減された周波数帯域幅の能力は、12リソースブロックの周波数帯域幅から96リソースブロックの周波数帯域幅までの範囲に含まれるいずれか1つの周波数帯域幅である、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記ランダムアクセスプリアンブルの送信後、前記制御部は、ランダムアクセス手順の実行中におけるアップリンクの送信のための周波数帯域幅として、前記前記ランダムアクセスプリアンブルを前記送信機会の周波数帯域幅において送信可能とするために設定された端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を適用する、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記ランダムアクセスプリアンブルの初回の送信後、前記ランダムアクセスプリアンブルを再送する場合において、前記制御部は、前記ランダムアクセスプリアンブルの初回の送信時に選択したランダムアクセスプリアンブルの送信機会とは異なるランダムアクセスプリアンブルの送信機会を選択し、前記初回の送信時に選択したランダムアクセスプリアンブルの送信機会とは異なるランダムアクセスプリアンブルの送信機会の周波数帯域幅の開始位置又は中心位置を基準として、前記ランダムアクセスプリアンブルを前記送信機会の周波数帯域幅において再送可能であるように、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を設定する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  端末がランダムアクセスプリアンブルを送信するための送信機会の周波数帯域幅の開始位置、又は該送信機会の周波数帯域幅の中心位置を基準として、前記ランダムアクセスプリアンブルを前記送信機会の周波数帯域幅において送信可能とするために、端末の送信もしくは受信に用いられる周波数帯域幅を設定する制御部と、
     前記制御部の設定した周波数帯域幅に基づいて、前記ランダムアクセスプリアンブルを受信する受信部と、
     を備える基地局。
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