WO2021205519A1 - 端末、及び基地局装置 - Google Patents

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WO2021205519A1
WO2021205519A1 PCT/JP2020/015563 JP2020015563W WO2021205519A1 WO 2021205519 A1 WO2021205519 A1 WO 2021205519A1 JP 2020015563 W JP2020015563 W JP 2020015563W WO 2021205519 A1 WO2021205519 A1 WO 2021205519A1
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WO
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base station
station device
set amount
terminal
scells
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PCT/JP2020/015563
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English (en)
French (fr)
Inventor
高橋 秀明
明人 花木
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to PCT/JP2020/015563 priority patent/WO2021205519A1/ja
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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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0251Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of local events, e.g. events related to user activity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a base station device in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • an overheating assistance information that reports the recommended value of the peak speed (UE category) and the number of SCells in Carrier Aggregation from the user terminal is specified in Rel-14 for LTE. ing. It is assumed that the value reported by overheating assistance information is lower than the normal state before fever.
  • the base station apparatus receives the overheat assistance information from the UE performing EN-DC, and can acquire the number of DLs and UL SCells desired by the user terminal from the reducedCCsDL and the redducedCCsUL.
  • 3GPP TS 38.331 V15.9.0 2020-03
  • 3GPP TS 36.331 V15.9.0 2020-03
  • 3GPP TS 37.340 V15.8.0 2019-12
  • Non-Patent Documents 1 and 2 since there is no means for notifying the gNB from the eNB of the number of SCells to be deleted in EN-DC, the number of SCells to be deleted in the gNB is unknown. There is a problem that it is.
  • the above problem is a problem that can occur not only in EN-DC but also in DC in general. Further, the above-mentioned problem is a problem that can occur for a set amount (for example, bandwidth) that is not limited to the number of SCells.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a technique that enables a secondary node in dual connectivity to know a setting amount to be reduced in a wireless communication system.
  • a base station apparatus that functions as the first base station apparatus in a communication system including a first base station apparatus and a second base station apparatus that communicate with a terminal by dual connectivity.
  • a receiver that receives a total set amount, which is a set amount reduced for dealing with terminal overheating and is a set amount for both the first base station device and the second base station device, from the terminal.
  • a control unit that determines a set amount for the first base station device and a set amount for the second base station device based on the total set amount.
  • a base station apparatus including a transmission unit that transmits a set amount for the second base station apparatus to the second base station apparatus is provided.
  • the secondary node in dual connectivity can know the setting amount to be reduced.
  • Example 1 It is a figure for demonstrating the wireless communication system in embodiment of this invention. It is a figure for demonstrating the wireless communication system in embodiment of this invention. It is a sequence diagram of Example 1. It is a flowchart of Example 1.
  • FIG. It is a figure which shows the specification change example. It is a figure which shows the specification change example. It is a sequence diagram of Example 2. It is a figure which shows the specification change example. It is a figure which shows the specification change example. It is a figure which shows the specification change example. It is a figure which shows the specification change example. It is a figure which shows the specification change example. It is a figure which shows the specification change example. It is a figure which shows the specification change example. It is a figure which shows the specification change example. It is a figure which shows the specification change example. It is a figure which shows the specification change example. It is a figure which shows the specification change example. It is a sequence diagram of Example 3.
  • the existing technology is, for example, the technology specified in the existing LTE and NR.
  • the wireless communication system (base station devices 10A and 10B and the user terminal 20) in the present embodiment basically operates according to existing regulations (eg, Non-Patent Documents 1 and 2).
  • existing regulations eg, Non-Patent Documents 1 and 2.
  • the base station devices 10A and 10B and the user terminal 20 also execute operations that are not in the existing regulations. In the description of the examples described later, operations that are not in the existing regulations are mainly described.
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or another system (for example, Flexible Duplex, etc.). Method may be used.
  • the radio parameter or the like being "configured” may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-confine), or the base station apparatus 10 Alternatively, the wireless parameter notified from the user terminal 20 may be set.
  • the description is mainly based on EN-DC, but the present invention is applicable to all DCs not limited to EN-DC.
  • the number of SCells and the bandwidth are given as examples of the setting amount (configuration amount) to be reduced in response to overheating of the terminal, but the present invention is limited to the number of SCells and the bandwidth. It is applicable to.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes the base station device 10 and the user terminal 20 as shown in FIG. Although one base station apparatus 10 is shown in FIG. 1, this is for convenience to explain the outline of the base station apparatus 10 and the user terminal 20.
  • a DC (dual connectivity) configuration which will be described later, is mainly targeted.
  • the base station device 10 is a communication device that provides one or more cells and wirelessly communicates with the user terminal 20.
  • the physical resources of a radio signal are defined in the time domain and the frequency domain.
  • OFDM is used as a wireless access method.
  • the subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing) is supported, for example, 15 kHz, 30 kHz, 120 kHz, 240 kHz and the like.
  • a resource block is composed of a predetermined number (for example, 12) of consecutive subcarriers.
  • slots or subframes are composed of a plurality of OFDM symbols (for example, 14 regardless of the subcarrier interval).
  • the OFDM symbol will be referred to as a "symbol”.
  • Slots or subframes are scheduling units.
  • a frame consisting of 10 subframes is defined.
  • the base station apparatus 10 transmits control information or data to the user terminal 20 by DL (Downlink), and receives control information or data from the user terminal 20 by UL (Uplink). Both the base station device 10 and the user terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Further, both the base station device 10 and the user terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Further, both the base station device 10 and the user terminal 20 may perform communication via SCell (Secondary Cell) and PCell (Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • the user terminal 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the user terminal 20 receives control information or data from the base station apparatus 10 by DL, and transmits control information or data to the base station apparatus 10 by UL, thereby providing the user terminal 20 by a wireless communication system. Use various communication services.
  • the user terminal may be called a "terminal".
  • FIG. 2 shows a configuration example of a wireless communication system when DC (Dual communication) is executed.
  • a base station device 10A serving as an MN (Master Node) and a base station device 10B serving as an SN (Secondary Node) are provided.
  • the base station device 10A and the base station device 10B are each connected to the core network.
  • the user terminal 20 communicates with both the base station device 10A and the base station device 10B.
  • the cell group provided by the base station device 10A, which is an MN, is called an MCG (Master Cell Group), and the cell group provided by the base station device 10B, which is an SN, is called an SCG (Secondary Cell Group).
  • MCG includes only PCell or PCell and one or more SCells.
  • SCG includes only PSCell or PSCell and one or more SCells.
  • PSCell is one of SCell.
  • the operation in this embodiment is performed with the DC configuration shown in FIG.
  • the DC may be any of NE-DC, EN-DC, and NR-DC, but in the present embodiment, an example in the case of EN-DC will be described as an example.
  • the base station device 10A serving as MN may be referred to as eNB, and the base station device 10B serving as SN may be referred to as gNB.
  • SCell and CC are used as synonyms.
  • the base station apparatus 10A is referred to as MN10A, and the base station apparatus 10B is referred to as SN10B.
  • the user terminal 20 is called a UE 20.
  • an overheating assistance information that reports the peak speed (UE category) and the recommended value of SCell during Carrier Aggregation from the UE 20 is specified in Rel-14 for LTE. ing.
  • the function has been expanded so that overheating assistance information can be applied to EN-DC.
  • the reportable redducedCCsDL and redicedCCsUL are extended to include both LTE and NR (P) SCells.
  • P NR
  • reducedCCsDL This maximum number includes both SCells of E-UTRA and PSCell / SCells of NR in (NG) EN-DC. Indicates the UE's preference on reduced configuration corresponding to the maximum number of downlink SCells indicated by the field, to address overheating.
  • reducedCCsUL This maximum number includes both SCells of E-UTRA and PSCell / SCells of NR in (NG) EN-DC. Indicates the UE's preference on reduced configuration corresponding to the maximum number of uplink SCells indicated by the field, to address overheating.
  • the MN10A can acquire the number of ULs and DL SCells desired by the user terminal 20 from the redizedCCsDL and the redicedCCsUL by receiving the overheat assistance information including the above information from the UE 20 in which the EN-DC is set.
  • MN10A When EN-DC is stopped (when SCG is deleted), MN10A only needs to consider LTE CA, so the number of SCells can be reduced to the number reported by the user terminal 20.
  • the UE 20 performing EN-DC has 5 SCells including LTE and NR set, and the MN10A receives a request from the UE 20 to have 2 SCells, the LTE and NR are combined. It is necessary to delete 3 SCells. For example, when MN10A deletes one SCell of LTE, it is necessary to delete two SCells of NR in SN10B, but in the prior art, it cannot be transmitted from MN10A to SN10B.
  • Examples 1 to 3 examples of specific techniques for solving the above problems will be described in Examples 1 to 3.
  • the processing for DL SCell and the processing for UL SCell may be executed in separate sequences, and the processing for DL SCell and the processing for UL SCell may be executed at the same time. You may.
  • the SCell reduction process is included in the sequence, but the actual process sequence for SCell reduction is not shown.
  • the specific SCell reduction process can be carried out using, for example, the existing technology described in Non-Patent Document 3.
  • the SCell reduction process in the sequence does not have to be performed at the timing shown in the sequence, and the SCell reduction process may be performed at a timing other than the timing shown in the sequence.
  • FIG. 3 shows an example of the sequence in Example 1.
  • the user terminal 20 transmits the overheating assistance information defined in LTE RRC (Non-Patent Document 2) to the MN10A.
  • the overheating assistance information the number of LTE SCell (s) (MCG side) and NR PSCell / SCell ( s)
  • the maximum value of the total number of (SCG side) is included as redducedCCsDL / redducedCCsUL.
  • the MN10A determines the reduced number of SCells on the MN10A side (that is, the MCG side) based on the number of SCells received in S101 (the maximum value of the number of SCells after reduction) for each of UL and DL. ..
  • the MN10A further determines the number of SCells after reduction on the SN10B side (that is, the SCG side) for each of UL and DL.
  • the MN10A reduces the SCell to the number of SCells after the reduction on the MN10A side.
  • the MN10A sends a message (CG-ConfigInfo) containing the reduced number of SCells on the SCG side for each of UL and DL to the SN10B. Notify to.
  • the SN10B notified by CG-ConfigInfo reduces the SCell so that the number of SCells on the notified SCG side is reached for each of UL and DL.
  • FIG. 4 is a flowchart focusing on DL. The same flow as that shown in FIG. 4 is applied to UL.
  • the MN10A receives the reducedCCsDL from the UE 20 in the overheating assistance information information.
  • the reducedCCsDL includes the total number of DLSCells after reduction.
  • MN10A determines the total number of DL SCells (X_DL) after reduction (total of MCG side and SCG side).
  • X_DL total number of DL SCells
  • X_DL current total number of DLSCells
  • X_DL may be smaller than redducedCCsDL.
  • MN10A determines the number of DL SCells (MCG_DL) on the MCG side after reduction.
  • MCG_DL ⁇ X_DL.
  • MN10A deletes SCell so that the number of DL SCell on the MCG side becomes MCG_DL.
  • MN10A determines whether or not "(MCG_DL + current number of SCG-side DL SCells)> X_DL". That is, it is determined whether or not the total number of DL SCells on the MCG side after reduction and the current number of DL SCells on the SCG side is larger than the total number of DL SCells after reduction (X_DL). If the determination in S154 is No, it is not necessary to delete the DL SCell on the SCG side, so the process ends. If the determination in S154 is Yes, the process proceeds to S155.
  • the SN10B that has received the CG-ConfigInfo reduces the number of DL SCells on the SCG side to SCG_DL. For example, if the current number of DL SCells is 3 and SCG_DL is 1, the SN10B deletes 2 SCells.
  • the above example is an example of reducing the number of SCells of UL and DL respectively
  • the above processing can be similarly applied to the reduction of the total bandwidth (aggregated bandwidth) of UL and DL.
  • the above number of SCells may be replaced with total bandwidth.
  • the total bandwidth reduction process may be performed together with the SCell number reduction process.
  • the total bandwidth of UL is the total bandwidth of BWP of active UL in all UL carriers.
  • the total bandwidth of the DL is the total bandwidth of the BWP of the active DL in all DL carriers.
  • the processing for the total bandwidth will be described along the flow of FIG.
  • the DL will be described below, but the same applies to the UL.
  • the MN10A receives the maximum value of the total bandwidth of the reduced MCG and the DL of the entire SCG from the UE 20 in the overheating assistance information.
  • the MN10A determines the total bandwidth (X_DL) of the entire DL after reduction (total of the MCG side and the SCG side).
  • X_DL total bandwidth after reduction
  • total current total DL bandwidth total bandwidth after reduction
  • the MN10A determines the total DL bandwidth (MCG_DL) on the MCG side after reduction.
  • MCG_DL total DL bandwidth
  • the MN10A determines whether or not "(MCG_DL + current SCG side DL total bandwidth)> X_DL". That is, it is determined whether or not the sum of the total DL bandwidth on the MCG side after reduction and the total DL bandwidth on the current SCG side is larger than the total DL total bandwidth (X_DL) after reduction. If the determination in S154 is No, it is not necessary to delete the total DL bandwidth on the SCG side, so the process ends. If the determination in S154 is Yes, the process proceeds to S155.
  • the SN10B that received the CG-ConfigInfo reduces the total DL bandwidth on the SCG side to SCG_DL. For example, if the current total DL bandwidth is 100M and SCG_DL is 50M, the SN10B deletes the 50M bandwidth.
  • the UE 20, MN10A, and SN10B execute the operation based on the changed specifications.
  • FIG. 5 shows an example of modification of the CG-ConfigInfo message (excerpt) in Non-Patent Document 1 (TS38.331).
  • FIG. 6 is an example of modification of CG-ConfigInfo field descriptions (excerpt) to which the explanations of reproducedCCsDL-SCG and redducedCCsUL-SCG added in FIG. 5 are added.
  • FIG. 7 shows an example of the sequence in Example 2.
  • the UE 20 reports the reduced SCell number on the MCG (LTE) side and the reduced SCell number on the SCG (NR) side independently (separately) to the MN10A.
  • the UE 20 reports the number of SCells after reduction on the MCG side to MN10A in the reducedCCsDL / reducedCCsUL of the overheating assistance information defined in Non-Patent Document 2 (TS36.331). do.
  • the reducedCCsDL includes the maximum value of the DL SCell number after reduction on the MCG side
  • the reducedCCsUL includes the maximum value of the ULSCell number after reduction on the MCG side.
  • the UE 20 reports the number of SCells after reduction on the SCG side to MN10A in the reproducedCCsDL / reducedCCsUL of the Overheating Assistance IE specified in Non-Patent Document 1 (TS38.331). At this time, the UE 20 encapsulates the Overheating Assistance IE defined in Non-Patent Document 1 (TS38.331) in the UE Assistance Information message of Non-Patent Document 2 (TS36.331) and reports it to MN10A.
  • the UE 20 transmits the UE Assistance Information message including the above-mentioned overheating assistance information and Overheating Assistance IE to the MN10A.
  • the reducedCCsDL includes the maximum value of the DL SCell number after reduction on the SCG side
  • the reducedCCsUL includes the maximum value of the UL SCell number after reduction on the SCG side.
  • the MN10A acquires the reduced number of SCells from the overheating assistance information for each of DL and UL, and reduces the number of SCells to the number of SCells or less.
  • the MN10A takes out the Overheating Assistance IE encapsulated in the UE Assistance Information message, and transfers the Overheating Assistance IE to the SN10B by CG-ConfigInfo.
  • the SN10B that has received the CG-ConfigInfo decodes the OverheattigAssistance IE in S204, and reduces the number of SCells in the SCG for each of the DL and UL based on the redducedCCsDL / reducedCCsUL in the IE.
  • the above example is an example of reducing the number of SCells of UL and DL, respectively, but the above processing is also applied to the reduction of the total bandwidth (aggregated bandwidth) of UL and DL.
  • the above number of SCells may be replaced with total bandwidth.
  • the total bandwidth reduction process may be performed together with the SCell number reduction process.
  • the processing for the total bandwidth will be described along the flow of FIG.
  • the UE 20 independently (separately) sets the maximum value of the total bandwidth after reduction on the MCG (LTE) side and the maximum value of the total bandwidth after reduction on the SCG (NR) side. Report to MN10A.
  • the UE 20 reports the reduced total bandwidth on the MCG side to the MN10A by, for example, overheating assistance information.
  • the UE 20 reports the reduced total bandwidth on the SCG side to the MN10A by, for example, the Overheating Assistance IE defined in Non-Patent Document 1 (TS38.331).
  • the UE 20 encapsulates the Overheating Assistance IE defined in Non-Patent Document 1 (TS38.331) in the UE Assistance Information message of Non-Patent Document 2 (TS36.331) and reports it to MN10A.
  • the MN10A acquires the reduced total bandwidth from the overheating assistance information for each of the DL and UL, and reduces the total bandwidth to or less than the total bandwidth.
  • the MN10A takes out the Overheating Assistance IE encapsulated in the UE Assistance Information message, and transfers the Overheating Assistance IE to the SN10B by CG-ConfigInfo.
  • the SN10B that has received the CG-ConfigInfo acquires the total bandwidth on the SCG side for each of DL and UL from the OverheattigAbility IE, and reduces the total bandwidth in the SCG based on the total bandwidth.
  • FIG. 8 shows an example of modification in “5.6.10.3 Actions related to transmission of UEAssistanceInformation message” (excerpt) in Non-Patent Document 2 (TS36.331).
  • the EN-DC and nr-Overheating AccuracyConfig (true) is set in the UE 20
  • the UE 20 sets the number of DL SCells after the reduction on the MCG side to the reducedCCsDL, and after the reduction on the MCG side.
  • nr-Overheating Accessance including NR Overheating Assistance IE
  • FIG. 9 shows an example of modification in the UE Assistance Information message (excerpt) in Non-Patent Document 2 (TS36.331).
  • FIG. 10 shows an example of modification in UE Assistance Information field description (excerpt) in Non-Patent Document 2 (TS36.331).
  • FIG. 11 shows an example of modification in the Other Config information information (excerpt) in Non-Patent Document 2 (TS36.331).
  • FIG. 12 shows an example of modification in Other Config field descriptions (excerpt) in Non-Patent Document 2 (TS36.331).
  • FIG. 13 shows an example of modification in the CG-ConfigInfo message (excerpt) in Non-Patent Document 1 (TS38.331).
  • FIG. 14 shows an example of modification in CG-ConfigInfo field descriptions (excerpt) in Non-Patent Document 1 (TS38.331).
  • FIG. 15 shows an example of the sequence in Example 3.
  • the UE 20 reports the reduced number of SCells on the MCG (LTE) side to the MN10A.
  • the UE 20 reports the number of SCells after reduction on the MCG side to MN10A in the reducedCCsDL / reducedCCsUL of the overheating assistance information defined in Non-Patent Document 2 (TS36.331). do.
  • the reducedCCsDL includes the maximum value of the DL SCell number after reduction on the MCG side
  • the reducedCCsUL includes the maximum value of the ULSCell number after reduction on the MCG side.
  • the overheating information information is included in the UE Assistance Information message.
  • the reduced number of SCells on the SCG side is directly transmitted from the UE 20 to the SN10B by the SRB3. Therefore, the UEAssistanceInformation on the MCG (LTE) side includes an indication indicating that the information on the SCG (NR) has been sent by the SRB3. It can be grasped that it shows.
  • the MN10A acquires the reduced number of SCells from the overheating assistance information for each of DL and UL, and reduces the number of SCells to the number of SCells or less.
  • the UE 20 reports the number of SCells after reduction on the SCG side to SN10B for each of UL and DL in the reproducedCCsDL / reducedCCsUL of the Overheating Assistance IE defined in Non-Patent Document 1 (TS38.331).
  • the UE 20 transmits the UE Assistance Information message including the Overheating Assistance IE specified in Non-Patent Document 2 (TS38.331) directly to the SN10B by the SRB3.
  • the reducedCCsDL includes the maximum value of the DL SCell number after reduction on the SCG side
  • the reducedCCsUL includes the maximum value of the UL SCell number after reduction on the SCG side.
  • the SN10B that has received the Overheating Assistance IE decodes the Overheating Assistance IE in S304, and reduces the number of SCells in the SCG for each of the DL and UL based on the redducedCCsDL / redducedCCsUL in the IE.
  • the above example is an example of reducing the number of SCells of UL and DL, respectively, but the above processing is also applied to the reduction of the total bandwidth (aggregated bandwidth) of UL and DL.
  • the above number of SCells may be replaced with total bandwidth.
  • the total bandwidth reduction process may be performed together with the SCell number reduction process.
  • the UE 20 reports the reduced total bandwidth on the MCG (LTE) side to the MN10A, for example, by overheating assistance information.
  • the MN10A acquires the reduced total bandwidth on the MCG side from the overheating assistance information for each of the DL and the UL, and reduces the total bandwidth to the total bandwidth or less.
  • the UE 20 reports the reduced total bandwidth on the SCG side for each of UL and DL to SN10B by SRB3 in, for example, Overheating Assistance IE defined in Non-Patent Document 1 (TS38.331).
  • the SN10B that has received the Overheating Assistance IE decodes the Overheating Assistance IE in S304, and reduces the total bandwidth in the SCG for each of DL and UL based on the reduced total bandwidth on the SCG side in the IE.
  • FIG. 16 shows an example of modification of “5.6.10.3 Actions related to transmission of UEAssistanceInformation message” (excerpt) in Non-Patent Document 2 (TS36.331).
  • the UE 20 determines the number of DL SCells after the reduction on the MCG side. Let it be redducedCCsDL, and let the number of UL SCells after reduction on the MCG side be redducedCCsUL. Further, the nr-Overheating Assistance SRB3 corresponding to the above-mentioned indication is referred to as TRUE.
  • FIG. 17 shows an example of modification of the UE Assistance Information message (excerpt) in Non-Patent Document 2 (TS36.331).
  • FIG. 18 shows an example of modification in UE Assistance Information field description (excerpt) in Non-Patent Document 2 (TS36.331).
  • FIG. 19 shows an example of modification in UEAssistance Information (excerpt) in Non-Patent Document 1 (TS38.331).
  • the secondary node in dual connectivity can know the set amount to be reduced.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station apparatus 10.
  • the base station apparatus 10 may be used as the MN10A or the SN10B.
  • the base station apparatus 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 20 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user terminal 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal, DCI by PDCCH, data by PDSCH, and the like to the user terminal 20.
  • the transmitting unit 110 includes a function of transmitting a signal (message) to another base station device
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving a signal (message) from the other base station device.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the user terminal 20 in a storage device included in the setting unit 130, and reads the setting information from the storage device as needed.
  • the control unit 140 schedules DL reception or UL transmission of the user terminal 20 via the transmission unit 110. Further, the control unit 140 includes a function of determining the set amount after reduction in MCG and the set amount after reduction in SCG. Further, the control unit 140 can execute processing such as reduction of SCell and reduction of bandwidth so as to obtain a determined set amount after reduction.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • the transmitting unit 110 may be referred to as a transmitter, and the receiving unit 120 may be referred to as a receiver.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of the functional configuration of the user terminal 20.
  • the user terminal 20 has a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 20 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the user terminal 20 may be called a terminal.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL / SL control signals, DCI by PDCCH, data by PDSCH and the like transmitted from the base station apparatus 10. Further, for example, the transmission unit 210 is used for D2D communication on another user terminal 20, such as PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSCH (Physical Sidelink Sharp Channel), PSDCH (Physical Discovery Channel), and PSDCH (Physical Discovery Channel). ) Etc. may be transmitted, and the receiving unit 120 may receive the PSCCH, PSCH, PSDCH, PSBCH, or the like from the other user terminal 20. In addition, the receiving unit 220 can perform reception beam sweeping.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station device 10 or another user terminal by the receiving unit 220 in the storage device included in the setting unit 230, and reads it out from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the control unit 240 controls the user terminal 20.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the function unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • the transmitting unit 210 may be referred to as a transmitter, and the receiving unit 220 may be referred to as a receiver.
  • a base station device that functions as the first base station device in a communication system including a first base station device and a second base station device that communicate with a terminal by dual connectivity.
  • a receiver that receives a total set amount, which is a set amount reduced for dealing with terminal overheating and is a set amount for both the first base station device and the second base station device, from the terminal.
  • a control unit that determines a set amount for the first base station device and a set amount for the second base station device based on the total set amount.
  • a base station apparatus including a transmission unit that transmits a set amount for the second base station apparatus to the second base station apparatus.
  • (Section 2) A base station device that functions as the first base station device in a communication system including a first base station device and a second base station device that communicate with a terminal by dual connectivity.
  • the first set amount, which is the set amount for the first base station device, and the set amount, which is the set amount reduced for the terminal overheat, are the set amounts reduced for the terminal overheat.
  • a receiving unit that separately receives the second set amount, which is the set amount for the second base station device, from the terminal, and A base station apparatus including a transmission unit that transmits the second set amount to the second base station apparatus.
  • the base station apparatus according to item 1 or 2, wherein the set amount is the number of SCells or the bandwidth.
  • (Section 4) A terminal that communicates with the first base station device and the second base station device by dual connectivity.
  • the first set amount which is the set amount for the first base station device
  • the set amount which is the set amount reduced for the terminal overheat
  • a transmission unit for transmitting a second set amount, which is a set amount for the second base station device, to the first base station device separately is provided.
  • the second set amount is a terminal transmitted from the first base station device to the second base station device.
  • (Section 5) A terminal that communicates with the first base station device and the second base station device by dual connectivity.
  • the first set amount which is the set amount reduced for dealing with terminal overheating and is the set amount for the first base station device, is transmitted to the first base station device to deal with terminal overheating.
  • Each of the first to sixth paragraphs provides a technology that enables the secondary node in dual connectivity to know the set amount to be reduced in the wireless communication system.
  • 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 base station device 10, the user terminal 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station device 10 and the user terminal 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station device 10 and user terminal 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be done.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station device 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • the processor 1001 For each function of the base station device 10 and the user terminal 20, the processor 1001 performs calculations by loading predetermined software (programs) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and the communication device 1004 performs communication. It is realized by controlling or controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station device 10 shown in FIG. 20 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the user terminal 20 shown in FIG. 21 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station device 10 and the user terminal 20 are a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), or the like. It may be configured to include hardware, and the hardware may realize a part or all of each functional block. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 10 and the user terminal 20 have been described using a functional block diagram, but such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user terminal 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read, respectively. It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. Broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize suitable systems and have been extended based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station apparatus 10 in the present specification may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with the user terminal 20 are other than the base station device 10 and the base station device 10. It is clear that this can be done by at least one of the network nodes (eg, MME or S-GW, etc., but not limited to these).
  • the network nodes eg, MME or S-GW, etc., but not limited to these.
  • the other network nodes may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). good.
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a truth value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example,). , Comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, 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, functions, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to create a website.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • wireless base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB nodeB
  • access point “ transmission point ”,“ reception point ”,“ transmission / reception point ”,“ cell ”,“ sector ”
  • Terms such as “cell group,” “carrier,” and “component carrier” can be used interchangeably.
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations can be used by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user terminals 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the functions of the base station apparatus 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the user terminal described above.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). (For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access.
  • Accessing (for example, accessing data in memory) may be regarded as "judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connections or connections 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 energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, and transmitter / receiver.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.). Slots may be in time units based on New Melology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain.
  • the mini-slot may also 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 PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • one slot may be referred to as a unit time. The unit time may be different for each cell depending on the new melody.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal 20, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth part (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, minislots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be changed in various ways.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Base station device 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 User terminal 210 Transmission unit 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

端末とデュアルコネクティビティにより通信を行う第1の基地局装置及び第2の基地局装置を備える通信システムにおける前記第1の基地局装置として機能する基地局装置において、端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第1の基地局装置と前記第2の基地局装置の両方についての設定量である合計設定量を前記端末から受信する受信部と、前記合計設定量に基づいて、前記第1の基地局装置についての設定量と、前記第2の基地局装置についての設定量を決定する制御部と、前記第2の基地局装置についての設定量を前記第2の基地局装置に送信する送信部とを備える。

Description

端末、及び基地局装置
 本発明は、無線通信システムにおける端末、及び基地局装置に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が導入され、更なる検討が進められている。
 一方、ユーザ端末が発熱した際に、過熱を抑えるため、ユーザ端末からピーク速度(UE category)、Carrier Aggregation中のSCell数の推奨値を報告するoverheating assistance informationがLTE向けにRel-14で規定されている。overheating assistance informationにより報告する値は、発熱前の通常状態より低い値である事を想定している。
 Rel-15において、overheating assistance informationがEN-DCにも適用できるように拡張されている(非特許文献1、非特許文献2)。具体的には、EN-DCの場合、報告可能なreducedCCsDLとreducedCCsULのそれぞれについて、LTE及びNRの両方の(P)SCellを含むように拡張がなされている。(非特許文献1、非特許文献2)。
 基地局装置(eNB)は、EN-DCを行っているUEからoverheat assistance informationを受信し、reducedCCsDL及びreducedCCsULから、ユーザ端末が希望するDL及びULのSCellの数を取得できる。
3GPP TS 38.331 V15.9.0 (2020-03) 3GPP TS 36.331 V15.9.0 (2020-03) 3GPP TS 37.340 V15.8.0 (2019-12)
 しかし、非特許文献1、2に記載の従来技術では、EN-DCにおいて、eNBからgNBに対し、削除すべきSCellの数を通知する手段がないため、gNBにおいて削除すべきSCellの数が不明であるという課題がある。
 なお、上記の課題は、EN-DCに限らないDC全般に対して生じ得る課題である。また、上記の課題は、SCellの数に限らない設定量(例えば帯域幅)に対しても生じ得る課題である。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、デュアルコネクティビティにおけるセカンダリノードが、削減すべき設定量を知ることを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、端末とデュアルコネクティビティにより通信を行う第1の基地局装置及び第2の基地局装置を備える通信システムにおける前記第1の基地局装置として機能する基地局装置であって、
 端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第1の基地局装置と前記第2の基地局装置の両方についての設定量である合計設定量を前記端末から受信する受信部と、
 前記合計設定量に基づいて、前記第1の基地局装置についての設定量と、前記第2の基地局装置についての設定量を決定する制御部と、
 前記第2の基地局装置についての設定量を前記第2の基地局装置に送信する送信部と
 を備える基地局装置が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、デュアルコネクティビティにおけるセカンダリノードが、削減すべき設定量を知ることが可能となる。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 実施例1のシーケンス図である。 実施例1のフローチャートである。 仕様変更例を示す図である。 仕様変更例を示す図である。 実施例2のシーケンス図である。 仕様変更例を示す図である。 仕様変更例を示す図である。 仕様変更例を示す図である。 仕様変更例を示す図である。 仕様変更例を示す図である。 仕様変更例を示す図である。 仕様変更例を示す図である。 実施例3のシーケンス図である。 仕様変更例を示す図である。 仕様変更例を示す図である。 仕様変更例を示す図である。 仕様変更例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10又はユーザ端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。当該既存技術は、例えば既存のLTE及びNRにおいて規定された技術である。本実施の形態における無線通信システム(基地局装置10A、10Bとユーザ端末20)は基本的に既存の規定(例:非特許文献1、2)に従った動作を行う。ただし、既存の規定の課題を解決するために、基地局装置10A、10Bとユーザ端末20は、既存の規定にはない動作も実行する。後述する実施例の説明では、既存の規定にはない動作を主に説明している。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局装置10又はユーザ端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 また、本実施の形態では、主にEN-DCを前提とした説明をしているが、本発明はEN-DCに限らないDC全般に適用可能である。また、本実施の形態では、端末過熱対応で削減する設定量(configuration amount)の例として、SCell数と帯域幅を挙げているが、本発明は、SCell数、帯域幅に限らない設定量に対して適用可能である。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局装置10及びユーザ端末20を含む。図1には、1つの基地局装置10が示されているが、これは、基地局装置10及びユーザ端末20の概要を説明するための便宜上のものである。本実施の形態では、主に後述するDC(デュアルコネクティビティ)の構成が対象となる。
 基地局装置10は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義される。
 無線アクセス方式としてOFDMが使用される。周波数領域において、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)は、例えば、15kHz、30kHz、120kHz、240kHz等がサポートされる。また、SCSに関わらず、所定数個(例えば12個)の連続するサブキャリアによりリソースブロックが構成される。
 また、時間領域において、複数のOFDMシンボル(例えば、サブキャリア間隔に関わらずに14個)によりスロットあるいはサブフレームが構成される。以降、OFDMシンボルを「シンボル」と呼ぶ。スロットあるいはサブフレームはスケジューリング単位である。また、サブフレーム10個からなるフレームが定義される。
 図1に示されるように、基地局装置10は、DL(Downlink)で制御情報又はデータをユーザ端末20に送信し、UL(Uplink)で制御情報又はデータをユーザ端末20から受信する。基地局装置10及びユーザ端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局装置10及びユーザ端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局装置10及びユーザ端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるSCell(Secondary Cell)及びPCell(Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。
 ユーザ端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、ユーザ端末20は、DLで制御情報又はデータを基地局装置10から受信し、ULで制御情報又はデータを基地局装置10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。ユーザ端末を「端末」と呼んでもよい。
 図2は、DC(Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示すとおり、MN(Master Node)となる基地局装置10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局装置10Bが備えられる。基地局装置10Aと基地局装置10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。ユーザ端末20は基地局装置10Aと基地局装置10Bの両方と通信を行う。
 MNである基地局装置10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局装置10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。MCGには、PCellのみ、又は、PCellと1以上のSCellが含まれる。SCGには、PSCellのみ、又は、PSCellと1以上のSCellが含まれる。なお、PSCellはSCellの1つである。
 本実施の形態における動作は、図2のDCの構成で行われる。なお、DCはNE-DC、EN-DC、NR-DCのいずれであってもよいが、本実施の形態では、一例として、EN-DCの場合の例を説明している。
 EN-DCである図2の構成において、MNとなる基地局装置10AをeNBと呼び、SNとなる基地局装置10BをgNBと呼んでもよい。また、本実施の形態では、SCellとCC(コンポーネントキャリア)を同義であるものとして使用している。以下の明細書の説明では、基地局装置10AをMN10Aと呼び、基地局装置10BをSN10Bと呼ぶ。また、ユーザ端末20をUE20と呼ぶ。
 (課題について)
 前述したように、UE20が発熱した際に、過熱を抑えるため、UE20からピーク速度(UE category)、Carrier Aggregation中のSCellの推奨値を報告するoverheating assistance informationがLTE向けにRel-14で規定されている。
 また、Rel-15において、overheating assistance informationをEN-DCにも適用できるように機能が拡張されている。具体的には、EN-DCの場合、報告可能なreducedCCsDL、reducedCCsULが、LTEとNRの両方の(P)SCellを含むように拡張がなされている。当該拡張に係る記載が含まれる非特許文献2からの抜粋は下記のとおりである。
 reducedCCsDL
 Indicates the UE's preference on reduced configuration corresponding to the maximum number of downlink SCells indicated by the field, to address overheating. This maximum number includes both SCells of E-UTRA and PSCell/SCells of NR in (NG)EN-DC.
 reducedCCsUL
 Indicates the UE's preference on reduced configuration corresponding to the maximum number of uplink SCells indicated by the field, to address overheating. This maximum number includes both SCells of E-UTRA and PSCell/SCells of NR in (NG)EN-DC.
 MN10Aは、EN-DCが設定されたUE20から、上記情報を含むoverheat assistance informationを受信することで、reducedCCsDL、reducedCCsULから、ユーザ端末20が希望するUL及びDLのSCellの数を取得できる。
 EN-DCを止めた場合(SCGを削除した場合)、MN10Aは、LTE CAのみを考慮すればよいので、SCellの数をユーザ端末20から報告を受けた数まで削減することができる。
 一方で、既存の規定には、MN10AからSN10Bに対して削減すべきSCellの数を通知する手段がないため、EN-DCを設定したまま、LTEのSCell、及びNRのSCellを削除して、ユーザ端末20が希望するSCellの数にまでSCellの数を削減しようとする場合、SN10BはSCellを幾つ削減して良いのか分からない。
 一例として、EN-DCを行うUE20に、LTEとNR合わせて5つのSCellが設定されている状態で、MN10AがUE20からSCellを2つにして欲しいと要求を受けた場合、LTEとNR合わせて3つのSCellを削除する必要がある。例えば、MN10AがLTEの1つのSCellを削除した場合、SN10Bでは、NRのSCellを2つ削除する必要があるが、従来技術では、MN10AからSN10Bにそれを伝えることができない。
 以下、上記の課題を解決するための具体的な技術の例を実施例1~3において説明する。なお、実施例1~3のいずれにおいても、DL SCellについての処理とUL SCellについての処理はそれぞれ別々のシーケンスで実行されてもよいし、DL SCellについての処理とUL SCellについての処理を同時に実行してもよい。また、実施例1~3のいずれにおいても、シーケンスの中にSCell削減処理が含まれているが、実際のSCell削減のための処理シーケンスは示していない。具体的なSCell削減処理については、例えば非特許文献3に記載の既存技術を用いて実施することができる。また、実施例1~3のいずれにおいても、シーケンスの中のSCell削減処理は、シーケンスに示すタイミングで行う必要はなく、シーケンスに示すタイミング以外のタイミングでSCell削減処理を行ってもよい。
 (実施例1)
 まず、実施例1を説明する。図3に、実施例1におけるシーケンスの例を示す。S101において、ユーザ端末20は、LTE RRC(非特許文献2)で規定されているoverheating assistance informationをMN10Aに送信する。当該overheating assistance informationには、ULとDLのそれぞれについて、ユーザ端末20が、過熱対処のために希望するSCell削減後の、LTE SCell(s)(MCG側)の数、及び、NR PSCell/SCell(s)(SCG側)の数の合計の最大値がreducedCCsDL/reducedCCsULとして含まれている。
 S102において、MN10Aは、ULとDLのそれぞれについて、S101で受信したSCell数(削減後のSCell数の最大値)に基づいて、MN10A側(つまり、MCG側)の削減後のSCell数を決定する。SCG側でもSCell(PSCell/SCell)を削除する必要がある場合、MN10Aは更に、ULとDLのそれぞれについて、SN10B側(つまり、SCG側)の削減後のSCell数を決定する。
 S103において、MN10Aは、MN10A側の削減後のSCell数まで、SCellを削減する。
 SN10B側(つまり、SCG側)の削減後のSCell数を決定した場合、S104において、MN10Aは、ULとDLのそれぞれについてのSCG側の削減後のSCell数を含むメッセージ(CG-ConfigInfo)をSN10Bに通知する。
 S105において、CG-ConfigInfoで通知を受けたSN10Bは、ULとDLのそれぞれについて、通知されたSCG側のSCell数になるようにSCellを削減する。
 図4のフローチャートを参照して、削減後SCell数の決定処理等をより詳細に説明する。図4は、DLに着目したフローチャートである。ULについても図4に示すフローと同じフローが適用される。
 S151において、MN10Aは、UE20からoverheating assistance informationでreducedCCsDLを受信する。reducedCCsDLには、削減後の全体のDL SCell数が含まれる。
 S152において、MN10Aは、削減後の全体(MCG側とSCG側合計)のDL SCell数(X_DL)を決定する。ここで、「X_DL≦reducedCCsDL<現在の全体のDL SCell数」である。つまり、X_DLはreducedCCsDLより小さくてもよい。
 S153において、MN10Aは、削減後のMCG側のDL SCell数(MCG_DL)を決定する。ここで、「MCG_DL≦X_DL」である。MN10Aは、MCG側のDL SCell数がMCG_DLになるようにSCellを削除する。
 S154において、MN10Aは、「(MCG_DL+現在のSCG側DL SCell数)>X_DL」であるかどうかを判断する。つまり、削減後のMCG側のDL SCell数と現在のSCG側DL SCell数との合計が、削減後の全体のDL SCell数(X_DL)よりも大きいかどうかを判断する。S154の判断がNoの場合、SCG側のDL SCellを削除する必要はないので、処理を終了する。S154の判断がYesの場合、S155に進む。
 S155において、MN10Aは、SCG_DL=X_DL-MCG_DLにより、削減後のSCG側のDL SCell数(SCG_DL)を決定する。S156において、MN10Aは、SCG_DLをCG-ConfigInfoでSN10Bに通知する。
 S157において、CG-ConfigInfoを受信したSN10Bは、SCG側のDL SCell数をSCG_DLに削減する。例えば、現在のDL SCell数が3であるとし、SCG_DLが1であるとすると、SN10Bは、2つのSCellを削除する。
 なお、上記の例は、ULとDLのそれぞれのSCell数削減の例であるが、ULとDLの合計帯域幅(aggregated bandwidth)の削減についても同様に上記の処理を適用可能である。合計帯域幅の場合、上記のSCell数を合計帯域幅に置き換えればよい。また、SCell数削減の処理ととともに、合計帯域幅削減の処理を行うこととしてもよい。
 なお、ULの合計帯域幅とは、全ULキャリアにおけるアクティブなULのBWPの帯域幅の合計である。DLの合計帯域幅とは、全DLキャリアにおけるアクティブなDLのBWPの帯域幅の合計である。
 図4の流れに沿って、合計帯域幅についての処理を説明する。以下ではDLについて説明するが、ULについても同様である。
 S151において、MN10Aは、UE20からoverheating assistance informationで、削減後のMCGとSCG全体のDLの合計帯域幅の最大値を受信する。
 S152において、MN10Aは、削減後の全体(MCG側とSCG側合計)のDLの合計帯域幅(X_DL)を決定する。ここで、「X_DL≦削減後DL合計帯域幅<現在の全体のDL合計帯域幅」である。
 S153において、MN10Aは、削減後のMCG側のDL合計帯域幅(MCG_DL)を決定する。ここで、「MCG_DL≦X_DL」である。MN10Aは、MCG側のDL合計帯域幅がMCG_DLになるように帯域幅を削除する。
 S154において、MN10Aは、「(MCG_DL+現在のSCG側DL合計帯域幅)>X_DL」であるかどうかを判断する。つまり、削減後のMCG側のDL合計帯域幅と現在のSCG側DL合計帯域幅との合計が、削減後の全体のDL合計帯域幅(X_DL)よりも大きいかどうかを判断する。S154の判断がNoの場合、SCG側のDL合計帯域幅を削除する必要はないので、処理を終了する。S154の判断がYesの場合、S155に進む。
 S155において、MN10Aは、SCG_DL=X_DL-MCG_DLにより、削減後のSCG側のDL合計帯域幅(SCG_DL)を決定する。S156において、MN10Aは、SCG_DLをCG-ConfigInfoでSN10Bに通知する。
 S157において、CG-ConfigInfoを受信したSN10Bは、SCG側のDL合計帯域幅をSCG_DLに削減する。例えば、現在のDL合計帯域幅が100Mであるとし、SCG_DLが50Mであるとすると、SN10Bは、50Mの帯域幅を削除する。
 以下、SCell削減についての仕様変更例を説明する。なお、仕様の変更例に関して、実施例1~3において、UE20、MN10A、SN10Bは、変更後の仕様に基づく動作を実行する。
 <実施例1:仕様変更例>
 図5に、非特許文献1(TS38.331)におけるCG-ConfigInfo message(抜粋)の変更例を示す。図6は、図5において追加されているreducedCCsDL-SCG、reducedCCsUL-SCGの説明が追加されたCG-ConfigInfo field descriptions(抜粋)の変更例である。
 (実施例2)
 次に、実施例2を説明する。図7に、実施例2におけるシーケンスの例を示す。S201において、ULとDLのそれぞれについて、UE20は、MCG(LTE)側の削減後のSCell数と、SCG(NR)側の削減後のSCell数を独立に(別々に)MN10Aに報告する。
 より具体的には、ULとDLのそれぞれについて、UE20は、MCG側の削減後のSCell数を非特許文献2(TS36.331)で規定されているoverheating assistance informationのreducedCCsDL/reducedCCsULでMN10Aに報告する。
 overheating assistance informationにおいて、reducedCCsDLには、MCG側における削減後のDL SCell数の最大値が含まれ、reducedCCsULには、MCG側における削減後のUL SCell数の最大値が含まれている。
 また、ULとDLのそれぞれについて、UE20は、SCG側の削減後のSCell数を非特許文献1(TS38.331)で規定されているOverheatingAssistance IEのreducedCCsDL/reducedCCsULでMN10Aに報告する。このとき、UE20は、非特許文献1(TS38.331)で規定されているOverheatingAssistance IEを、非特許文献2(TS36.331)のUEAssistanceInformation messageにカプセル化してMN10Aに報告する。
 従って、図7のS201において、UE20は、上記のoverheating assistance informationとOverheatingAssistance IEを含むUEAssistanceInformation messageをMN10Aに送信する。
 OverheatingAssistance IEにおいて、reducedCCsDLには、SCG側における削減後のDL SCell数の最大値が含まれ、reducedCCsULには、SCG側における削減後のUL SCell数の最大値が含まれている。
 S202において、MN10Aは、DLとULのそれぞれについて、overheating assistance informationから削減後のSCell数を取得し、当該SCell数以下にSCell数を削減する。
 S203において、MN10Aは、UEAssistanceInformation message内にカプセル化されたOverheatingAssistance IEを取り出し、当該OverheatingAssistance IEをCG-ConfigInfoでSN10Bに転送する。
 CG-ConfigInfoを受信したSN10Bは、S204において、OverheatigAssitance IEをデコードし、当該IE内のreducedCCsDL/reducedCCsULに基づき、DLとULのそれぞれについて、SCG内のSCell数を削減する。
 なお、上記の例は、ULとDLのそれぞれのSCell数削減の例であるが、ULとDLの合計帯域幅(aggregated bandwidth)の削減についても同様に上記の処理を適用である。合計帯域幅の場合、上記のSCell数を合計帯域幅に置き換えればよい。また、SCell数削減の処理ととともに、合計帯域幅削減の処理を行うこととしてもよい。
 図7の流れに沿って、合計帯域幅についての処理を説明する。S201において、ULとDLのそれぞれについて、UE20は、MCG(LTE)側の削減後の合計帯域幅の最大値と、SCG(NR)側の削減後の合計帯域幅の最大値を独立に(別々に)MN10Aに報告する。
 より具体的には、ULとDLのそれぞれについて、UE20は、MCG側の削減後の合計帯域幅を、例えばoverheating assistance informationによりMN10Aに報告する。
 また、ULとDLのそれぞれについて、UE20は、SCG側の削減後の合計帯域幅を、例えば非特許文献1(TS38.331)で規定されているOverheatingAssistance IEによりMN10Aに報告する。このとき、UE20は、非特許文献1(TS38.331)で規定されているOverheatingAssistance IEを、非特許文献2(TS36.331)のUEAssistanceInformation messageにカプセル化してMN10Aに報告する。
 S202において、MN10Aは、DLとULのそれぞれについて、overheating assistance informationから削減後の合計帯域幅を取得し、当該合計帯域幅以下に合計帯域幅を削減する。
 S203において、MN10Aは、UEAssistanceInformation message内にカプセル化されたOverheatingAssistance IEを取り出し、当該OverheatingAssistance IEをCG-ConfigInfoでSN10Bに転送する。
 CG-ConfigInfoを受信したSN10Bは、S204において、OverheatigAssitance IEから、DLとULのそれぞれについてSCG側の合計帯域幅を取得し、当該合計帯域幅に基づいて、SCG内の合計帯域幅を削減する。
 <実施例2:仕様変更例>
 実施例2におけるSCell数削減に関する仕様変更例を説明する。図8に、非特許文献2(TS36.331)における「5.6.10.3 Actions related to transmission of UEAssistanceInformation message」(抜粋)における変更例を示す。図8に示すように、UE20に、EN-DC and nr-OverheatingAccistanceConfig(true)が設定されている場合に、UE20は、MCG側の削減後のDL SCell数をreducedCCsDLとし、MCG側の削減後のUL SCell数をreducedCCsULとする。また、nr-OverheatingAccistance(NRのOverheatingAssistance IEを含む)をUEAssistanceInformation messageに含める。
 図9に、非特許文献2(TS36.331)におけるUEAssistanceInformation message(抜粋)における変更例を示す。図10に、非特許文献2(TS36.331)におけるUEAssistanceInformation field descriptions(抜粋)における変更例を示す。
 図11に、非特許文献2(TS36.331)におけるOtherConfig information element(抜粋)における変更例を示す。図12に、非特許文献2(TS36.331)におけるOtherConfig field descriptions(抜粋)における変更例を示す。
 図13に、非特許文献1(TS38.331)におけるCG-ConfigInfo message(抜粋)における変更例を示す。図14に、非特許文献1(TS38.331)におけるCG-ConfigInfo field descriptions(抜粋)における変更例を示す。
 (実施例3)
 次に、実施例3を説明する。図15に、実施例3におけるシーケンスの例を示す。S301において、ULとDLのそれぞれについて、UE20は、MCG(LTE)側の削減後のSCell数をMN10Aに報告する。
 より具体的には、ULとDLのそれぞれについて、UE20は、MCG側の削減後のSCell数を非特許文献2(TS36.331)で規定されているoverheating assistance informationのreducedCCsDL/reducedCCsULでMN10Aに報告する。
 overheating assistance informationにおいて、reducedCCsDLには、MCG側における削減後のDL SCell数の最大値が含まれ、reducedCCsULには、MCG側における削減後のUL SCell数の最大値が含まれている。overheating assistance informationは、UEAssistanceInformation messageに含まれる。
 後述するように、SCG側の削減後のSCell数は、UE20から直接にSRB3でSN10Bに送信される。そのため、MCG(LTE)側のUEAssistanceInformationには、SCG(NR)に関する情報をSRB3で送った事を示すindicationを含める、これにより、MN10Aは、MCG側のreducedCCsDL/reducedCCsULは、MCG側のSCell数だけを示している事を把握することができる。
 すなわち、既存仕様において、EN-DCの場合は、reducedCCsDL/reducedCCsULにNR SCGのPSCell,SCell(s)も含むと規定されているため、このindicationを通知することで、既存仕様と異なる動作である事を明示的に示すこととしている。
 S302において、MN10Aは、DLとULのそれぞれについて、overheating assistance informationから削減後のSCell数を取得し、当該SCell数以下にSCell数を削減する。
 S303において、UE20は、ULとDLのそれぞれについて、SCG側の削減後のSCell数を非特許文献1(TS38.331)で規定されているOverheatingAssistance IEのreducedCCsDL/reducedCCsULでSN10Bに報告する。
 より具体的には、UE20は、非特許文献2(TS38.331)で規定されているOverheatingAssistance IEを含むUEAssistanceInformation messageをSRB3で直接にSN10Bに送信する。OverheatingAssistance IEにおいて、reducedCCsDLには、SCG側における削減後のDL SCell数の最大値が含まれ、reducedCCsULには、SCG側における削減後のUL SCell数の最大値が含まれている。
 OverheatingAssistance IEを受信したSN10Bは、S304において、OverheatigAssitance IEをデコードし、当該IE内のreducedCCsDL/reducedCCsULに基づき、DLとULのそれぞれについて、SCG内のSCell数を削減する。
 なお、上記の例は、ULとDLのそれぞれのSCell数削減の例であるが、ULとDLの合計帯域幅(aggregated bandwidth)の削減についても同様に上記の処理を適用である。合計帯域幅の場合、上記のSCell数を合計帯域幅に置き換えればよい。また、SCell数削減の処理ととともに、合計帯域幅削減の処理を行うこととしてもよい。
 図15の流れに沿って、合計帯域幅についての処理を説明する。S301において、ULとDLのそれぞれについて、UE20は、例えばoverheating assistance informationにより、MCG(LTE)側の削減後の合計帯域幅をMN10Aに報告する。
 S302において、MN10Aは、DLとULのそれぞれについて、overheating assistance informationからMCG側の削減後の合計帯域幅を取得し、当該合計帯域幅以下に合計帯域幅を削減する。
 S303において、UE20は、ULとDLのそれぞれについて、SCG側の削減後の合計帯域幅を、例えば非特許文献1(TS38.331)で規定されているOverheatingAssistance IEでSRB3によりSN10Bに報告する。
 OverheatingAssistance IEを受信したSN10Bは、S304において、OverheatigAssitance IEをデコードし、当該IE内のSCG側の削減後の合計帯域幅に基づき、DLとULのそれぞれについて、SCG内の合計帯域幅を削減する。
 <実施例3:仕様変更例>
 実施例3におけるSCell数削減に関する仕様変更例を説明する。図16に、非特許文献2(TS36.331)における「5.6.10.3 Actions related to transmission of UEAssistanceInformation message」(抜粋)の変更例を示す。図16に示すように、UE20に、EN-DCが設定され、更に、SRB3でSCG側overheating assistance informationを送信することが設定されている場合、UE20は、MCG側の削減後のDL SCell数をreducedCCsDLとし、MCG側の削減後のUL SCell数をreducedCCsULとする。また、前述したindicationに相当するnr-OverheatingAssistanceSRB3をTRUEとする。
 図17に、非特許文献2(TS36.331)におけるUEAssistanceInformation message(抜粋)の変更例を示す。図18に、非特許文献2(TS36.331)におけるUEAssistanceInformation field descriptions(抜粋)における変更例を示す。図19に、非特許文献1(TS38.331)におけるUEAssistanceInformation(抜粋)における変更例を示す。
 以上説明した実施例1~3のいずれによっても、無線通信システムにおいて、デュアルコネクティビティにおけるセカンダリノードが、削減すべき設定量を知ることが可能となる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置10及びユーザ端末20の機能構成例を説明する。
 <基地局装置10>
 図20は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。基地局装置10は、MN10Aとして使用されてもよいし、SN10Bとして使用されてもよい。図20に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図20に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、送信部110と、受信部120とをまとめて通信部と称してもよい。
 送信部110は、ユーザ端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ端末20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、送信部110は、ユーザ端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を送信する機能を有する。
 また、送信部110は、他の基地局装置へ信号(メッセージ)を送信する機能を含み、受信部120は、他の基地局装置から信号(メッセージ)を受信する機能を含む。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ端末20に送信する各種の設定情報を設定部130が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。
 制御部140は、送信部110を介してユーザ端末20のDL受信あるいはUL送信のスケジューリングを行う。また、制御部140は、MCGにおける削減後の設定量及びSCGにおける削減後の設定量を決定する機能を含む。更に、制御部140は、決定された削減後の設定量になるように、SCellの削減、帯域幅の削減等の処理を実行することができる。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110を送信機と呼び、受信部120を受信機と呼んでもよい。
 <ユーザ端末20>
 図21は、ユーザ端末20の機能構成の一例を示す図である。図21に示されるように、ユーザ端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図20に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と、受信部220をまとめて通信部と称してもよい。ユーザ端末20を端末と呼んでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220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220は、基地局装置10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他のユーザ端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他のユーザ端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信することとしてもよい。また、受信部220は受信ビームスイーピングを行うことができる。
 設定部230は、受信部220により基地局装置10又は他のユーザ端末から受信した各種の設定情報を設定部230が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。
 制御部240は、ユーザ端末20の制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210を送信機と呼び、受信部220を受信機と呼んでもよい。
 <まとめ>
 本実施の形態により、少なくとも、下記の第1項~第6項に示す基地局装置、及び端末が提供される。
(第1項)
 端末とデュアルコネクティビティにより通信を行う第1の基地局装置及び第2の基地局装置を備える通信システムにおける前記第1の基地局装置として機能する基地局装置であって、
 端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第1の基地局装置と前記第2の基地局装置の両方についての設定量である合計設定量を前記端末から受信する受信部と、
 前記合計設定量に基づいて、前記第1の基地局装置についての設定量と、前記第2の基地局装置についての設定量を決定する制御部と、
 前記第2の基地局装置についての設定量を前記第2の基地局装置に送信する送信部と
 を備える基地局装置。
(第2項)
 端末とデュアルコネクティビティにより通信を行う第1の基地局装置及び第2の基地局装置を備える通信システムにおける前記第1の基地局装置として機能する基地局装置であって、
 端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第1の基地局装置についての設定量である第1設定量と、端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第2の基地局装置についての設定量である第2設定量とを別々に前記端末から受信する受信部と、
 前記第2設定量を前記第2の基地局装置に送信する送信部と
 を備える基地局装置。
(第3項)
 前記設定量は、SCellの数、又は、帯域幅である
 第1項又は第2項に記載の基地局装置。
(第4項)
 第1の基地局装置及び第2の基地局装置とデュアルコネクティビティによる通信を行う端末であって、
 端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第1の基地局装置についての設定量である第1設定量と、端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第2の基地局装置についての設定量である第2設定量とを別々に前記第1の基地局装置に送信する送信部を備え、
 前記第2設定量は、前記第1の基地局装置から前記第2の基地局装置に送信される
 端末。
(第5項)
 第1の基地局装置及び第2の基地局装置とデュアルコネクティビティによる通信を行う端末であって、
 端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第1の基地局装置についての設定量である第1設定量を前記第1の基地局装置に送信し、端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第2の基地局装置についての設定量である第2設定量を前記第2の基地局装置に送信する送信部
 を備える端末。
(第6項)
 前記設定量は、SCellの数、又は、帯域幅である
 第4項又は第5項に記載の端末。
 第1項~第6項のいずれによっても、無線通信システムにおいて、デュアルコネクティビティにおけるセカンダリノードが、削減すべき設定量を知ることを可能とする技術が提供される。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図20及び図21)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局装置10、ユーザ端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図22は、本開示の一実施の形態に係る基地局装置10及びユーザ端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局装置10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図20に示した基地局装置10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図21に示したユーザ端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局装置10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置10及びユーザ端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置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ユーザ端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局装置10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ端末(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20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局装置10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。また、1スロットが単位時間と呼ばれてもよい。単位時間は、ニューメロロジに応じてセル毎に異なっていてもよい。
 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20に対して、無線リソース(各ユーザ端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa,an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    ユーザ端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  端末とデュアルコネクティビティにより通信を行う第1の基地局装置及び第2の基地局装置を備える通信システムにおける前記第1の基地局装置として機能する基地局装置であって、
     端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第1の基地局装置と前記第2の基地局装置の両方についての設定量である合計設定量を前記端末から受信する受信部と、
     前記合計設定量に基づいて、前記第1の基地局装置についての設定量と、前記第2の基地局装置についての設定量を決定する制御部と、
     前記第2の基地局装置についての設定量を前記第2の基地局装置に送信する送信部と
     を備える基地局装置。
  2.  端末とデュアルコネクティビティにより通信を行う第1の基地局装置及び第2の基地局装置を備える通信システムにおける前記第1の基地局装置として機能する基地局装置であって、
     端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第1の基地局装置についての設定量である第1設定量と、端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第2の基地局装置についての設定量である第2設定量とを別々に前記端末から受信する受信部と、
     前記第2設定量を前記第2の基地局装置に送信する送信部と
     を備える基地局装置。
  3.  前記設定量は、SCellの数、又は、帯域幅である
     請求項1又は2に記載の基地局装置。
  4.  第1の基地局装置及び第2の基地局装置とデュアルコネクティビティによる通信を行う端末であって、
     端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第1の基地局装置についての設定量である第1設定量と、端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第2の基地局装置についての設定量である第2設定量とを別々に前記第1の基地局装置に送信する送信部を備え、
     前記第2設定量は、前記第1の基地局装置から前記第2の基地局装置に送信される
     端末。
  5.  第1の基地局装置及び第2の基地局装置とデュアルコネクティビティによる通信を行う端末であって、
     端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第1の基地局装置についての設定量である第1設定量を前記第1の基地局装置に送信し、端末過熱対応のために削減された設定量であって、前記第2の基地局装置についての設定量である第2設定量を前記第2の基地局装置に送信する送信部
     を備える端末。
  6.  前記設定量は、SCellの数、又は、帯域幅である
     請求項4又は5に記載の端末。
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