WO2021161489A1 - 端末、基地局及び通信方法 - Google Patents

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WO2021161489A1
WO2021161489A1 PCT/JP2020/005676 JP2020005676W WO2021161489A1 WO 2021161489 A1 WO2021161489 A1 WO 2021161489A1 JP 2020005676 W JP2020005676 W JP 2020005676W WO 2021161489 A1 WO2021161489 A1 WO 2021161489A1
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WO
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terminal
component carrier
base station
timing
difference
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PCT/JP2020/005676
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English (en)
French (fr)
Inventor
卓馬 高田
大將 梅田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria

Definitions

  • the present invention relates to terminals, base stations and communication methods in wireless communication systems.
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • the geographical location of the first transmission point that transmits the first component carriers constituting the carrier aggregation may not be the same as the geographical location of the second transmission point that transmits the second component carrier that constitutes the carrier aggregation. Further, tentatively, the geographical position of the first transmission point that transmits the first component carrier that constitutes the carrier aggregation and the geography of the second transmission point that transmits the second component carrier that constitutes the carrier aggregation. Even if the target position is the same, the propagation path of the radio wave may be different for each component carrier.
  • the first signal transmitted by the first component carrier and the second signal transmitted by the second component carrier are transmitted from the transmission point at the same timing, the first signal is transmitted.
  • the timing at which the second signal reaches the terminal may be different from the timing at which the second signal arrives at the terminal.
  • the maximum permissible value of the reception timing difference between CCs received by the terminal is defined as Maximum Receive Timing Difference (MRTD).
  • MRTD Maximum Receive Timing Difference
  • the timing at which the first component carrier and the second component carrier constituting the carrier aggregation are received by the first component carrier and the radio frame is received.
  • a terminal including a control unit that measures a difference between the timing of receiving a wireless frame in the second component carrier and a transmission unit that transmits information indicating the difference measured by the control unit. Will be done.
  • a technique is provided that enables the base station to grasp the difference in the reception timing of the wireless frame between the CCs at the terminal at the time of CA.
  • the wireless communication system in the following embodiments is basically assumed to be LTE compliant, which is an example, and the wireless communication system in the present embodiment is a part or all of the radios other than LTE. It may be compliant with a communication system (eg LTE-A, NR).
  • a communication system eg LTE-A, NR.
  • 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 (which may be a base station simulator).
  • FIG. 1 shows one terminal 10 and one base station 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • a base station simulator is used instead of the base station 20, instead of forming a cell as shown in FIG. 1, a fading simulator and an attenuator are used between the base station simulator and the terminal 10.
  • the test environment may be configured by connecting the base station simulator and the terminal 10 with a coaxial cable or the like after interposing such as.
  • 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), and is wirelessly connected to the base station 20 by a wireless communication system. Use the various communication services provided.
  • the base station 20 is a communication device that provides one or more cells and wirelessly communicates with the terminal 10.
  • 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 (slots, subframes, symbols, time resources shorter than the symbols, etc.), and the frequency domain may be. It 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.
  • CA Carrier Aggregation
  • the number of component carriers is not limited to 2, and may be 3 or more.
  • the base station 20 when the base station 20 is actually arranged, for example, as in the case of the overhanging base station 20 to which an optical line is applied, the first transmission point that transmits the first component carrier constituting the carrier aggregation
  • the geographical position and the geographical position of the second transmission point that transmits the second component carrier constituting the carrier aggregation may not be the same position.
  • the geographical position of the first transmission point that transmits the first component carrier that constitutes the carrier aggregation and the geography of the second transmission point that transmits the second component carrier that constitutes the carrier aggregation Even if the target position is the same, the propagation path of the radio wave may be different for each component carrier. Therefore, even if the first signal transmitted by the first component carrier and the second signal transmitted by the second component carrier are transmitted from the transmission point at the same timing, the first signal is transmitted. There is a possibility that the timing when the second signal reaches the terminal 10 and the timing when the second signal reaches the terminal 10 are different.
  • the maximum permissible value of the reception timing difference between CCs received by the terminal 10 is defined as Maximum Receive Timing Difference (MRTD) at the 3GPP meeting.
  • MRTD Maximum Receive Timing Difference
  • the terminal 10 may not be able to transmit and receive at the same time.
  • the terminal 10 can notify whether or not the terminal 10 can simultaneously perform transmission and reception for each band combination by using the UE capacity (SimultaneusRx / Tx).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of CA-Parameters NR, which is an information element included in the UE capacity.
  • the information element CA-ParametersNR includes a carrier aggregation function defined for each band combination.
  • the terminal 10 can simultaneously perform transmission and reception in the band combination.
  • the base station 20 can dynamically control whether or not to carry out CA. In this way, in order to dynamically control whether or not CA is executed at the base station 20, the base station 20 can grasp the difference in the reception timing of the wireless frame between the CCs at the terminal 10 in real time. desirable.
  • the function of notifying the base station 20 from the terminal 10 of the difference in the reception timing of the wireless frame between CCs is not specified.
  • the value of MRTD is predicted at the stage of installing the base station 20, and the area of the base station 20 carries out CA based on the predicted value of MRTD. Whether or not the area is possible is substantially determined.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a deviation in the reception timing of the wireless frame between CCs at the terminal 10 at the time of CA.
  • TDD is applied to any of the two component carriers constituting the CC.
  • the reception timing of the radio frame deviates between the CCs, it is conceivable that the uplink (UL) and the downlink (DL) overlap between the CCs, as shown in the example of FIG. ...
  • the terminal 10 can perform only one of UL transmission and DL reception.
  • an SFTD System Frame Number
  • Frame boundary Timing Difference SFTD (System Frame Number) and Frame boundary Timing Difference) measurement / report scheme. You may.
  • SFTD refers to the terminal from the PSCell to the SFN and the frame timing in order to set the SMTC window (SSB based RRM Measurement Measurement Window) for the target candidate PSCell before setting the Dual connectivity. It is a function to notify the user.
  • SFTD is primarily intended for use in asynchronous networks.
  • the terminal 10 may report together with the measurement report (measurement report) regarding the target CC, or report separately. You may. Further, when the terminal 10 notifies the base station 20 of the difference in the reception timing of the radio frame between the CCs, the measurement cycle may be periodic or non-periodic. Whether the measurement cycle is periodic or non-periodic may be set by the base station 20 (for example, it may be set at the terminal 10 by RRC signaling from the base station 20).
  • the terminal 10 may select the CC constituting the carrier aggregation as the CC to be measured.
  • the terminal 10 may measure the difference in the reception timing of the radio frame between the different frequency set by the measovjectNR and the serving cell.
  • the CC to be measured may be notified in advance to the terminal 10 by the base station 20 (may be set in advance).
  • the rules for data transmission / reception may be clarified when CA is performed between CCs in which the difference in reception timing of wireless frames is MRTD or more.
  • the terminal 10 when the band combination constituting the CA is a band combination that does not support simultaneous transmission / reception by the terminal 10, the terminal 10 has UL transmission or DL reception in the overlapping portion between CCs. Regardless of whether or not, data transmission / reception of a CC which is a PCell (Primary Cell) or a PSCell (Primary Secondary Cell) may be prioritized.
  • a CC which is a PCell (Primary Cell) or a PSCell (Primary Secondary Cell) may be prioritized.
  • the terminal 10 when the band combination constituting the CA is a band combination that does not support simultaneous transmission / reception by the terminal 10, the terminal 10 is necessary for transmitting / receiving data such as a Reference signal and / or a control channel.
  • UL transmission may be prioritized or DL reception may be prioritized based on whether or not sufficient information has been acquired. For example, if the terminal 10 fails to receive PDCCH and / or Tracking RS, the terminal 10 may prioritize UL transmission.
  • the terminal 10 may report the difference in the reception timing of the radio frame between the CCs to the base station 20, and the base station 20 may report the difference in the reception timing of the radio frame between the CCs and the DL transmission and UL at that moment.
  • Scheduling control may be performed in consideration of the priority of reception.
  • the number of CCs is not limited to 2, and the number of CCs may be 3 or more.
  • carrier aggregation is configured by PCell, SCell-1, and SCell-2
  • the terminal 10 may measure the difference between the above and the timing at which the terminal 10 receives the wireless frame at the PCell and the timing at which the terminal 10 receives the wireless frame at the SCell-2.
  • the difference between the timing at which the terminal 10 receives the wireless frame at SCell-1 and the timing at which the terminal 10 receives the wireless frame at SCell-2 is the timing at which the terminal 10 receives the wireless frame at PCell and the timing at which the terminal 10 receives the wireless frame at SCell-1. If it is smaller than the difference between the timing of receiving the wireless frame and the timing of the terminal 10 receiving the wireless frame on the PCell and the timing of the terminal 10 receiving the wireless frame on the SCell-2, The PCell may be changed to either SCell-1 or SCell-2 to perform carrier aggregation.
  • 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.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 10. As shown in FIG. 4, the terminal 10 has a transmission unit 110, a reception unit 120, and a control unit 130.
  • the functional configuration shown in FIG. 4 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 transmission unit 110 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 120 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 120 includes a measuring unit that measures the received signal and acquires the received power and the like.
  • the control unit 130 controls the terminal 10.
  • the function of the control unit 130 related to transmission may be included in the transmission unit 110, and the function of the control unit 130 related to reception may be included in the reception unit 120.
  • the control unit 130 of the terminal 10 determines the timing at which the receiving unit 120 receives the wireless frame at CC1 and the timing at which the receiving unit 120 receives the wireless frame at CC2. The difference between them may be measured.
  • the transmission unit 110 of the terminal 10 transmits to the base station 10 information indicating the difference between the timing at which the control unit 130 receives the radio frame at CC1 and the timing at which the radio frame is received at CC2. May be good.
  • the band combination constituting the CA is a band combination that does not support simultaneous transmission / reception by the terminal 10
  • whether the control unit 130 of the terminal 10 overlaps between CCs is UL transmission.
  • data transmission / reception of CC which is PCell or PSCell may be prioritized.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 20.
  • the base station 20 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, and a control unit 230.
  • the functional configuration shown in FIG. 5 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 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 is between the timing when the terminal 10 receives the wireless frame at CC1 and the timing when the terminal 10 receives the wireless frame at CC2.
  • Information indicating the difference between the two may be received.
  • the band combination constituting the CA is a band combination that does not support simultaneous transmission / reception by the terminal 10
  • the portion of the control unit 230 of the base station 20 that overlaps between CCs is UL reception. Regardless of whether it is DL transmission or not, data transmission / reception of CC which is PCell or PSCell may be prioritized.
  • 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 limited to these I can't.
  • a functional block (component) that functions transmission is called a transmitting unit or a transmitter.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • 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. 6 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, the processor 1001 performs calculations by loading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls communication by the communication device 1004. , It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: 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, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 130 of the terminal 10 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the above-mentioned various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). 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 implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 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, or 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 at least one of the memory 1002 and the storage 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 unit 110, the reception unit 120, and the like described above may be realized by the communication device 1004. Further, the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be physically or logically separated from each other.
  • 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 memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the terminal 10 and the base station 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), 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 using at least one of these hardware.
  • a terminal including a control unit that measures a difference between the timing of receiving a frame and a transmission unit that transmits information indicating the difference measured by the control unit.
  • the terminal notifies the base station of the difference in frame timing between CCs, so that the execution of CA can be dynamically controlled on the base station side.
  • the base station may control to release the CA when the difference reported by the terminal is larger than the MRTD.
  • the transmission unit may transmit a measurement report on the first component carrier and a measurement report on the second component carrier together with information indicating the difference.
  • the terminal notifies the base station of the difference in frame timing between CCs, so that the execution of CA can be dynamically controlled on the base station side.
  • the base station may control to release the CA by selecting a component carrier having good reception quality based on the measurement report received from the terminal. ..
  • the difference is equal to or greater than the maximum allowable value
  • the first component carrier and the second component carrier constituting the carrier aggregation are band combinations that do not support simultaneous transmission / reception by the terminal.
  • data transmission / reception in the component carrier which is the primary cell or the primary secondary cell may be prioritized.
  • the difference is equal to or greater than the maximum allowable value
  • the first component carrier and the second component carrier constituting the carrier aggregation are band combinations that do not support simultaneous transmission / reception by the terminal.
  • uplink transmission may be prioritized if no reference signal and / or control information is received.
  • the UL transmission and DL reception of the terminal are prioritized by giving priority to the UL transmission and DL reception of the terminal. It becomes possible to avoid the collision of.
  • a base station including a control unit to perform.
  • the terminal notifies the base station of the difference in frame timing between CCs, so that the execution of CA can be dynamically controlled on the base station side.
  • the base station may control to release the CA when the difference reported by the terminal is larger than the MRTD.
  • a communication method using a terminal comprising a step of measuring a difference between the timing of receiving a frame and a step of transmitting information indicating the difference.
  • the terminal notifies the base station of the difference in frame timing between CCs, so that the execution of CA can be dynamically controlled on the base station side.
  • the base station may control to release the CA when the difference reported by the terminal is larger than the MRTD.
  • 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 (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. It may be carried out by notification information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • 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 20 in the present disclosure may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station 20 and other network nodes other than the base station 20 (for example,). , MME, S-GW, etc., but not limited to these).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Packet Control Function
  • the case where there is one network node other than the base station 20 is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • 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 may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a truth value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • 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.
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist 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.
  • 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 fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • 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.
  • communication between a base station and a user terminal has been replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be referred to as 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 10 may have the function of the base station 20 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 20 may have the functions of the terminal 10 described above.
  • 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 depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • 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”.
  • 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)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

サポートされる複数のキャリアアグリゲーション(CA)バンドコンビネーションのうちの各CAバンドコンビネーションのアグリゲートされた帯域幅を算出し、前記複数のCAバンドコンビネーションのうち、アグリゲートされた帯域幅が最大となる第一のCAバンドコンビネーションが複数存在し、かつ前記複数の第一のCAバンドコンビネーションのうち、Multiple-input and multiple-output(MIMO)レイヤ数が所定数であるコンポーネントキャリア(CC)の数が最大となる第二のCAバンドコンビネーションが複数存在する場合において、前記複数の第二のCAバンドコンビネーションのうちから少なくとも一つのCAバンドコンビネーションを選択する制御部と、前記選択した少なくとも一つのCAバンドコンビネーションを示す情報を送信する送信部と、を備える端末。

Description

端末、基地局及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末、基地局及び通信方法に関する。
 キャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)を行う場合、キャリアアグリゲーションを構成する複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、同期していると想定されている。つまり、キャリアアグリゲーションを構成する第1のコンポーネントキャリアの無線フレームの境界と、第2のコンポーネントキャリアの無線フレームの境界とは、一致していることが想定される。
 しかしながら、実際に、基地局を配置する場合、例えば、光回線を適用した張出基地局の場合のように、キャリアアグリゲーションを構成する第1のコンポーネントキャリアを送信する第1の送信ポイントの地理的な位置と、当該キャリアアグリゲーションを構成する第2のコンポーネントキャリアを送信する第2の送信ポイントの地理的位置とが同一の位置ではない場合がある。また、仮に、キャリアアグリゲーションを構成する第1のコンポーネントキャリアを送信する第1の送信ポイントの地理的な位置と、当該キャリアアグリゲーションを構成する第2のコンポーネントキャリアを送信する第2の送信ポイントの地理的位置とが同一の位置であったとしても、コンポーネントキャリア毎に、電波の伝搬路が異なる可能性がある。このため、第1のコンポーネントキャリアで送信される第1の信号と、第2のコンポーネントキャリアで送信される第2の信号とが、同じタイミングで送信ポイントから送信されたとしても、第1の信号が端末に到達するタイミングと、第2の信号が端末に到達するタイミングとは、異なる可能性がある。
3GPP TS 38.331 V15.8.0 (2019-12)
 このように、キャリアアグリゲーションが設定される場合において、端末で受信するCC間の受信タイミング差分の最大許容値が、Maximum Receive Timing Difference(MRTD)として規定されている。
 CA時に、端末でのCC間での無線フレームの受信タイミングの差分を基地局が把握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、キャリアアグリゲーションが行われる場合において、当該キャリアアグリゲーションを構成する第1のコンポーネントキャリア及び第2のコンポーネントキャリアについて、前記第1のコンポーネントキャリアで無線フレームを受信するタイミングと、前記第2のコンポーネントキャリアで無線フレームを受信するタイミングとの間の差分を測定する制御部と、前記制御部が測定した前記差分を示す情報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、CA時に、端末でのCC間での無線フレームの受信タイミングの差分を基地局が把握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。 UE capabilityに含まれる情報要素であるCA-ParametersNRの例を示す図である。 CA時における端末でのCC間での無線フレームの受信タイミングのずれ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は限定されない。
 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LTE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、LTE以外の無線通信システム(例:LTE-A、NR)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(基地局シミュレータであってもよい)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。なお、基地局20に代えて、基地局シミュレータを使用する場合には、図1に示されるようなセルを構成することに代えて、基地局シミュレータと端末10との間にフェージングシミュレータ、減衰器等を介在させた上で、基地局シミュレータと端末10とを同軸ケーブル等で接続することで、試験環境を構成してもよい。
 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り、基地局20に無線接続し、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。基地局20は、1つ以上のセルを提供し、端末10と無線通信する通信装置である。
 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(スロット、サブフレーム、シンボル、シンボルより短い時間リソース等でもよい)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。
 基地局20と端末10との間でキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)を行う場合、キャリアアグリゲーションを構成する複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、同期していると想定されている。
 つまり、キャリアアグリゲーションを構成する第1のコンポーネントキャリアの無線フレームの境界と、第2のコンポーネントキャリアの無線フレームの境界とは、一致していることが想定される。なお、コンポーネントキャリアの数は、2には限定されず、3以上であってもよい。
 しかしながら、実際に、基地局20を配置する場合、例えば、光回線を適用した張出基地局20の場合のように、キャリアアグリゲーションを構成する第1のコンポーネントキャリアを送信する第1の送信ポイントの地理的な位置と、当該キャリアアグリゲーションを構成する第2のコンポーネントキャリアを送信する第2の送信ポイントの地理的位置とが同一の位置ではない場合がある。
 また、仮に、キャリアアグリゲーションを構成する第1のコンポーネントキャリアを送信する第1の送信ポイントの地理的な位置と、当該キャリアアグリゲーションを構成する第2のコンポーネントキャリアを送信する第2の送信ポイントの地理的位置とが同一の位置であったとしても、コンポーネントキャリア毎に、電波の伝搬路が異なる可能性がある。このため、第1のコンポーネントキャリアで送信される第1の信号と、第2のコンポーネントキャリアで送信される第2の信号とが、同じタイミングで送信ポイントから送信されたとしても、第1の信号が端末10に到達するタイミングと、第2の信号が端末10に到達するタイミングとは、異なる可能性がある。
 このように、キャリアアグリゲーションが設定される場合において、端末10で受信するCC間の受信タイミング差分の最大許容値が、Maximum Receive Timing Difference(MRTD)として3GPPの会合では規定されている。
 CAのバンドコンビネーションによっては、端末10が送信及び受信を同時に実施できない場合がある。端末10は、UE capability(SimultaneousRx/Tx)を用いて、バンドコンビネーション毎に、端末10が送信及び受信を同時に実施できるか否かを通知することが可能である。
 図2は、UE capabilityに含まれる情報要素であるCA-ParametersNRの例を示す図である。情報要素CA-ParametersNRは、バンドコンビネーション毎に規定されるキャリアアグリゲーションに関する機能(capability)を含む。キャリアアグリゲーションのバンドコンビネーションに対して、情報要素CA-ParametersNRに、パラメータsimultaneousRxTxInterBandCAが設定される場合には、端末10は、そのバンドコンビネーションにおいて、送信及び受信を同時に実施することができる。
 (課題について)
 CA時において、端末10におけるCC間での無線フレームの受信タイミングの差分がMRTDを超え、端末10の受信特性が劣化した場合であっても、CAによる通信の方が、単一のキャリアによる通信よりも有効なケースがある。
 このように、CA時において、端末10におけるCC間での無線フレームの受信タイミングの差分がMRTDを超えているにもかかわらず、CAによる通信の方が、単一のキャリアでの通信よりも有効であることが想定される場合には、基地局20でCAの実施を行うか否かを動的に制御可能であることが望ましい。このように、基地局20でCAの実施を行うか否かを動的に制御するには、端末10でのCC間での無線フレームの受信タイミングの差分を基地局20がリアルタイムに把握できることが望ましい。
 従って、端末10から基地局20に対して、CC間の無線フレームの受信タイミングの差分を通知する機能が必要とされている。
 しかしながら、現状では、端末10から基地局20に対して、CC間での無線フレームの受信タイミングの差分を通知する機能は規定されていない。
 従って、現状では、CAを実施しようとする場合、基地局20を設置する段階で、MRTDの値を予測し、予測されたMRTDの値に基づいて、当該基地局20のエリアがCAを実施することが可能なエリアであるか否かが実質的に決定される。
 図3は、CA時における端末10でのCC間での無線フレームの受信タイミングのずれの例を示す図である。図3の例では、CCを構成する2つのコンポーネントキャリアのうち、いずれのコンポーネントキャリアにおいてもTDDが適用されている。この場合において、CC間で無線フレームの受信タイミングがずれた場合には、図3の例に示されるように、CC間でアップリンク(UL)とダウンリンク(DL)が重複するケースが考えられる。この場合において、端末10による同時送受信に対応していないバンドコンビネーションの場合、端末10は、UL送信及びDL受信のうちのいずれか一方しか行うことができない。この場合において、端末10がUL送信及びDL受信のうちのいずれを優先するか等のルールが明確化されていないので、MRTD以上のずれがあるCC間でCAを行った場合に、データの送受信に対してどれだけの影響があるのか不明となっている。
 (Proposal1)
 キャリアアグリゲーションが行われる場合において、端末10から基地局20に対して、CC間の無線フレームの受信タイミングの差分を通知する機能を規定してもよい。
 端末10から基地局20に対して、CC間の無線フレームの受信タイミングの差分を通知する機能として、例えば、SFTD(SFN (System Frame Number) and Frame boundary Timing Difference)measurement/reportのスキームを使用してもよい。
 ここで、SFTDとは、Dual connectivity設定前に、ターゲット候補のPSCellに対してSMTC window(SSB based RRM Measurement Timing Configuration Window)を設定するために、当該PSCellから、SFNとフレームタイミングを、端末10に対して通知させる機能のことである。SFTDは、主に、非同期ネットワークで使用することが想定されている。
 端末10から基地局20に対して、CC間の無線フレームの受信タイミングの差分を通知する場合に、端末10は、対象とするCCに関するメジャメントレポート(measurement report)とともに報告してもよく、別途報告してもよい。また、端末10から基地局20に対して、CC間の無線フレームの受信タイミングの差分を通知する場合に、測定周期は、周期的であってもよく、非周期的であってもよい。測定周期を周期的にするか又は非周期的にするかについては、基地局20が設定してもよい(例えば、基地局20からのRRCシグナリングによって端末10において設定されてもよい)。
 キャリアアグリゲーションを既に行っている場合において、端末10は、キャリアアグリゲーションを構成するCCを、測定対象のCCとして選択してもよい。
 キャリアアグリゲーションをまだ行っていない場合には、端末10は、measobjectNRにより設定された異周波数とサービングセルとの間の無線フレームの受信タイミングの差分を測定してもよい。
 測定対象のCCは、基地局20により、端末10に対して事前に通知されてもよい(事前に設定されてもよい)。
 (Proposal2)
 無線フレームの受信タイミングの差分がMRTD以上であるCC間でCAを行った場合におけるデータ送受信のルールを明確化してもよい。
 例えば、CAを構成するバンドコンビネーションが、端末10による同時送受信に対応していないバンドコンビネーションである場合には、端末10は、CC間で重複している部分が、UL送信であるか又はDL受信であるかにかかわらず、PCell(Primary Cell)又はPSCell(Primary Secondary Cell)であるCCのデータ送受信を優先してもよい。
 例えば、CAを構成するバンドコンビネーションが、端末10による同時送受信に対応していないバンドコンビネーションである場合には、端末10は、Reference signal及び/又は制御チャネルなど、データの送受信を実施する上で必要な情報が取得できているか否かに基づいて、UL送信を優先するか、又はDL受信を優先してもよい。例えば、端末10がPDCCH及び/又はTracking RSを受信できなかった場合には、端末10は、UL送信を優先してもよい。
 例えば、端末10が、CC間の無線フレームの受信タイミングの差分を基地局20に報告してもよく、基地局20は、CC間の無線フレームの受信タイミングの差分及びその瞬間のDL送信及びUL受信の優先度を考慮して、スケジューリング制御を実施してもよい。
 なお、上述の実施例において、CCの数は、2に限定されず、CCの数は3以上であってもよい。例えば、PCell、SCell-1、及びSCell-2によりキャリアアグリゲーションが構成される場合において、端末10がPCellで無線フレームを受信するタイミングと端末10がSCell-1で無線フレームを受信するタイミングとの間の差分、及び端末10がPCellで無線フレームを受信するタイミングと端末10がSCell-2で無線フレームを受信するタイミングとの間の差分を端末10は測定してもよい。例えば、端末10がSCell-1で無線フレームを受信するタイミングとSCell-2で無線フレームを受信するタイミングとの差分が、端末10がPCellで無線フレームを受信するタイミングと端末10がSCell-1で無線フレームを受信するタイミングとの間の差分、及び端末10がPCellで無線フレームを受信するタイミングと端末10がSCell-2で無線フレームを受信するタイミングとの間の差分よりも小さい場合には、PCellを、SCell-1及びSCell-2のうちのいずれか一方に変更して、キャリアアグリゲーションを実行してもよい。
 (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。
 <端末>
 図4は、端末10の機能構成の一例を示す図である。図4に示すように、端末10は、送信部110と、受信部120と、制御部130と、を有する。図4に示す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。
 送信部110は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部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、CC1及びCC2によりキャリアアグリゲーションが構成される場合において、端末10の制御部130は、受信部120がCC1で無線フレームを受信するタイミングと受信部120がCC2で無線フレームを受信するタイミングとの間の差分を測定してもよい。端末10の送信部110は、制御部130が測定したCC1で無線フレームを受信するタイミングとCC2で無線フレームを受信するタイミングとの間の差分を示す情報を、基地局10に対して送信してもよい。
 例えば、CAを構成するバンドコンビネーションが、端末10による同時送受信に対応していないバンドコンビネーションである場合において、端末10の制御部130は、CC間で重複している部分が、UL送信であるか又はDL受信であるかに関わらず、PCell又はPSCellであるCCのデータ送受信を優先してもよい。
 <基地局20>
 図5は、基地局20の機能構成の一例を示す図である。図5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と、を有する。図5に示す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。
 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、CC1及びCC2によりキャリアアグリゲーションが構成される場合において、基地局20の受信部220は、端末10がCC1で無線フレームを受信するタイミングと端末10がCC2で無線フレームを受信するタイミングとの間の差分を示す情報を受信してもよい。
 例えば、CAを構成するバンドコンビネーションが、端末10による同時送受信に対応していないバンドコンビネーションである場合において、基地局20の制御部230は、CC間で重複している部分が、UL受信であるか又はDL送信であるかに関わらず、PCell又はPSCellであるCCのデータ送受信を優先してもよい。
 <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4~図5)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。
 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6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、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。
 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、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施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、端末10の制御部130は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。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つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、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つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ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、上述の送信部110、受信部120等は、通信装置1004によって実現されてもよい。また、送信部110と受信部120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、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、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つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 本明細書には、少なくとも下記の端末、基地局、及び通信方法が開示されている。
 キャリアアグリゲーションが行われる場合において、当該キャリアアグリゲーションを構成する第1のコンポーネントキャリア及び第2のコンポーネントキャリアについて、前記第1のコンポーネントキャリアで無線フレームを受信するタイミングと、前記第2のコンポーネントキャリアで無線フレームを受信するタイミングとの間の差分を測定する制御部と、前記制御部が測定した前記差分を示す情報を送信する送信部と、を備える端末。
 上記の構成によれば、端末がCC間のフレームタイミングの差分を基地局に通知することにより、CAの実施を基地局側で動的に制御することが可能となる。例えば、基地局は、端末により報告された差分がMRTDよりも大きい場合に、CAを解除する制御を行ってもよい。
 前記送信部は、前記差分を示す情報と共に、前記第1のコンポーネントキャリアに関するメジャメントレポート及び前記第2のコンポーネントキャリアに関するメジャメントレポートを送信してもよい。
 上記の構成によれば、端末がCC間のフレームタイミングの差分を基地局に通知することにより、CAの実施を基地局側で動的に制御することが可能となる。例えば、基地局は、端末により報告された差分がMRTDよりも大きい場合に、端末から受信したメジャメントレポートに基づき、受信品質の良いコンポーネントキャリアを選択して、CAを解除する制御を行ってもよい。
 前記制御部は、前記差分が最大許容値以上であり、かつ前記キャリアアグリゲーションを構成する前記第1のコンポーネントキャリア及び前記第2のコンポーネントキャリアが、前記端末による同時送受信に対応していないバンドコンビネーションである場合において、前記第1のコンポーネントキャリア及び前記第2のコンポーネントキャリアのうち、プライマリセル又はプライマリセカンダリセルであるコンポーネントキャリアでのデータ送受信を優先してもよい。
 上記の構成によれば、端末による同時送受信に対応していないバンドコンビネーションにおいて、端末のUL送信及びDL受信のタイミングが重複した場合に、プライマリセル又はプライマリセカンダリセルであるコンポーネントキャリアでのデータ送受信を優先することにより、端末のUL送信及びDL受信の衝突を回避することが可能となる。
 前記制御部は、前記差分が最大許容値以上であり、かつ前記キャリアアグリゲーションを構成する前記第1のコンポーネントキャリア及び前記第2のコンポーネントキャリアが、前記端末による同時送受信に対応していないバンドコンビネーションである場合において、リファレンス信号及び/又は制御情報を受信しなかった場合に、アップリンクの送信を優先してもよい。
 上記の構成によれば、端末による同時送受信に対応していないバンドコンビネーションにおいて、端末のUL送信及びDL受信のタイミングが重複した場合に、UL送信を優先することにより、端末のUL送信及びDL受信の衝突を回避することが可能となる。
 キャリアアグリゲーションが行われる場合において、当該キャリアアグリゲーションを構成する第1のコンポーネントキャリア及び第2のコンポーネントキャリアについて、端末が前記第1のコンポーネントキャリアで無線フレームを受信するタイミングと、前記端末が前記第2のコンポーネントキャリアで無線フレームを受信するタイミングとの間の差分を示す情報を送信する受信部と、前記差分、及びダウンリンク送信とアップリンク送信との優先度を考慮して、前記端末のスケジューリングを行う制御部と、を備える基地局。
 上記の構成によれば、端末がCC間のフレームタイミングの差分を基地局に通知することにより、CAの実施を基地局側で動的に制御することが可能となる。例えば、基地局は、端末により報告された差分がMRTDよりも大きい場合に、CAを解除する制御を行ってもよい。
 キャリアアグリゲーションが行われる場合において、当該キャリアアグリゲーションを構成する第1のコンポーネントキャリア及び第2のコンポーネントキャリアについて、前記第1のコンポーネントキャリアで無線フレームを受信するタイミングと、前記第2のコンポーネントキャリアで無線フレームを受信するタイミングとの間の差分を測定するステップと、前記差分を示す情報を送信するステップと、を備える、端末による通信方法。
 上記の構成によれば、端末がCC間のフレームタイミングの差分を基地局に通知することにより、CAの実施を基地局側で動的に制御することが可能となる。例えば、基地局は、端末により報告された差分がMRTDよりも大きい場合に、CAを解除する制御を行ってもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、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、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、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)メッセージなどであってもよい。
 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。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局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、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局20及び基地局20以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、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及びS-GW)であってもよい。
 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。
 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。
 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。
 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」、「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、複数のユーザ端末間の通信(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20が有する機能を端末10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、上述の端末10が有する機能を基地局20が有する構成としてもよい。
 「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、「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。
 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。
 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 (6)

  1.  キャリアアグリゲーションが行われる場合において、当該キャリアアグリゲーションを構成する第1のコンポーネントキャリア及び第2のコンポーネントキャリアについて、前記第1のコンポーネントキャリアで無線フレームを受信するタイミングと、前記第2のコンポーネントキャリアで無線フレームを受信するタイミングとの間の差分を測定する制御部と、
     前記制御部が測定した前記差分を示す情報を送信する送信部と、
     を備える端末。
  2.  前記送信部は、前記差分を示す情報と共に、前記第1のコンポーネントキャリアに関するメジャメントレポート及び前記第2のコンポーネントキャリアに関するメジャメントレポートを送信する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記差分が最大許容値以上であり、かつ前記キャリアアグリゲーションを構成する前記第1のコンポーネントキャリア及び前記第2のコンポーネントキャリアが、前記端末による同時送受信に対応していないバンドコンビネーションである場合において、前記第1のコンポーネントキャリア及び前記第2のコンポーネントキャリアのうち、プライマリセル又はプライマリセカンダリセルであるコンポーネントキャリアでのデータ送受信を優先する、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記差分が最大許容値以上であり、かつ前記キャリアアグリゲーションを構成する前記第1のコンポーネントキャリア及び前記第2のコンポーネントキャリアが、前記端末による同時送受信に対応していないバンドコンビネーションである場合において、リファレンス信号及び/又は制御情報を受信しなかった場合に、アップリンクの送信を優先する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  キャリアアグリゲーションが行われる場合において、当該キャリアアグリゲーションを構成する第1のコンポーネントキャリア及び第2のコンポーネントキャリアについて、端末が前記第1のコンポーネントキャリアで無線フレームを受信するタイミングと、前記端末が前記第2のコンポーネントキャリアで無線フレームを受信するタイミングとの間の差分を示す情報を送信する受信部と、
     前記差分、及びダウンリンク送信とアップリンク送信との優先度を考慮して、前記端末のスケジューリングを行う制御部と、
     を備える基地局。
  6.  キャリアアグリゲーションが行われる場合において、当該キャリアアグリゲーションを構成する第1のコンポーネントキャリア及び第2のコンポーネントキャリアについて、前記第1のコンポーネントキャリアで無線フレームを受信するタイミングと、前記第2のコンポーネントキャリアで無線フレームを受信するタイミングとの間の差分を測定するステップと、
     前記差分を示す情報を送信するステップと、
     を備える、端末による通信方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023024114A1 (en) * 2021-08-27 2023-03-02 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Mitigation of performance degradation

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017532827A (ja) * 2014-09-01 2017-11-02 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 搬送波集成を支援する無線通信システムにおける信号送受信方法及びそのための装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TS 38.331, December 2019 (2019-12-01)
HT MMOBILE INC.: "TA group change for SCell", 3GPP TSG-RAN WG2#75BIS R2-115199, 4 October 2011 (2011-10-04), XP050540988, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_75bis/Docs/R2-115199.zip> *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023024114A1 (en) * 2021-08-27 2023-03-02 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Mitigation of performance degradation

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