WO2021205626A1 - 無線通信ノード - Google Patents

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WO2021205626A1
WO2021205626A1 PCT/JP2020/016043 JP2020016043W WO2021205626A1 WO 2021205626 A1 WO2021205626 A1 WO 2021205626A1 JP 2020016043 W JP2020016043 W JP 2020016043W WO 2021205626 A1 WO2021205626 A1 WO 2021205626A1
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WO
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delta
wireless communication
communication node
node
scs
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/016043
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English (en)
French (fr)
Inventor
大輔 栗田
浩樹 原田
ウェイチー スン
ジン ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to PCT/JP2020/016043 priority patent/WO2021205626A1/ja
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Priority to US17/995,533 priority patent/US20230155802A1/en
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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
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • 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
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication node that sets wireless access and a wireless backhaul.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • 5th generation mobile communication system for the purpose of further speeding up LTE.
  • Specifications also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG) are also underway.
  • Non-Patent Document 1 For example, in 3GPP Release-16, in the NR radio access network (RAN), wireless access to terminals (User Equipment, UE) and wireless backhaul between wireless communication nodes such as wireless base stations (gNB) are integrated. It is stipulated to support the integrated Access and Backhaul (IAB) that has been implemented (see Non-Patent Document 1).
  • RAN radio access network
  • UE User Equipment
  • gNB wireless backhaul between wireless communication nodes
  • IAB integrated Access and Backhaul
  • IAB nodes have MobileTermination (MT), which is a function for connecting to a parent node (may be called an IAB donor), and DistributedUnit (DU), which is a function for connecting to a child node or UE. ) And.
  • MT MobileTermination
  • DU DistributedUnit
  • 3GPP Release-16 stipulates the additional time (T delta ) added as the time difference from the transmission in the DU (which may be called the serving cell) of the parent node to the reception in the MT of the IAB node. (See Non-Patent Document 2).
  • Non-Patent Document 3 a control element (CE) of a medium access control layer (MAC) that notifies an index (0,1,2, ..., 1199) of T delta has also been proposed (see Non-Patent Document 3).
  • the appropriate T delta value may vary depending on the subcarrier spacing (SCS) set in the serving cell and the frequency range (FR) used in the serving cell.
  • SCS subcarrier spacing
  • FR frequency range
  • wireless communication nodes such as IAB nodes may not always be able to assume an appropriate T delta.
  • T delta the additional time added as the time difference from the DU transmission of the parent node to the MT reception of the IAB node is always set appropriately.
  • the purpose is to provide a wireless communication node that can be used.
  • wireless communication node 100B which is an acquisition unit (cell information acquisition unit 165) that acquires a set subcarrier interval and a frequency range to be used, and the subcarrier interval.
  • acquisition unit cell information acquisition unit 165
  • control unit control unit 170
  • wireless communication node 100B is a receiving unit that receives a control element indicating an index of an additional time included in a time difference between transmission in a serving cell and reception in the wireless communication node (a receiving unit (radio communication node 100B). It includes a radio receiving unit 162) and a control unit (control unit 170) that sets the number of bits representing the index based on at least one of the set subcarrier spacing and frequency range.
  • wireless communication node 100B is a receiving unit that receives a control element including an index of an additional time included in a time difference between transmission in a serving cell and reception in the wireless communication node (a receiving unit (radio communication node 100B). It includes a wireless reception unit 162) and a control unit (control unit 170) that sets the number of bits of the index to be read based on at least one of the set subcarrier intervals and frequency range.
  • wireless communication node 100B is a receiving unit that receives a control element including an index of an additional time included in a time difference between transmission in a serving cell and reception in the wireless communication node (a receiving unit (radio communication node 100B). It includes a wireless reception unit 162) and a control unit (control unit 170) that sets the number of bits of the index to be read regardless of the set subcarrier interval and frequency range.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing a basic configuration example of the IAB.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the wireless communication node 100B.
  • FIG. 4A is a diagram showing a configuration example (No. 1) of the T delta MAC-CE.
  • FIG. 4B is a diagram showing a configuration example (No. 2) of the T delta MAC-CE.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the CU 50 and the wireless communication nodes 100A to 100C.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to 5G New Radio (NR), and is composed of a plurality of wireless communication nodes and terminals.
  • NR 5G New Radio
  • the wireless communication system 10 includes wireless communication nodes 100A, 100B, 100C, and a terminal 200 (hereinafter, UE200, User Equipment).
  • UE200 User Equipment
  • Wireless communication nodes 100A, 100B, 100C can set wireless access with UE200 and wireless backhaul (BH) between the wireless communication nodes. Specifically, a backhaul (transmission path) by a wireless link is set between the wireless communication node 100A and the wireless communication node 100B, and between the wireless communication node 100A and the wireless communication node 100C.
  • BH wireless backhaul
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • IAB reuses existing features and interfaces defined for wireless access.
  • MT Mobile-Termination
  • gNB-DU Distributed Unit
  • gNB-CU Central Unit
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • NR Uu between MT and gNB / DU
  • F1, NG, X2 and N4 are used as baselines.
  • the wireless communication node 100A is connected to the NR radio access network (NG-RAN) and core network (Next Generation Core (NGC) or 5GC) via a wired transmission line such as a fiber transport.
  • NG-RAN / NGC includes CentralUnit 50 (hereinafter referred to as CU50), which is a communication node.
  • CU50 CentralUnit 50
  • NG-RAN and NGC may be included and simply expressed as "network”.
  • the CU50 may be composed of any or a combination of UPF, AMF, and SMF described above.
  • the CU 50 may be a gNB-CU as described above.
  • FIG. 2 is a diagram showing a basic configuration example of IAB.
  • the wireless communication node 100A constitutes a parent node (Parent node) in the IAB
  • the wireless communication node 100B (and the wireless communication node 100C) constitutes an IAB node in the IAB.
  • the parent node may be called an IAB donor or a higher-level node.
  • the child node in the IAB is composed of other wireless communication nodes (not shown in FIG. 1).
  • UE200 may configure a child node.
  • a wireless link is set between the parent node and the IAB node. Specifically, a wireless link called Link_parent is set.
  • a wireless link is set between the IAB node and the child node. Specifically, a wireless link called Link_child is set.
  • Link_parent is composed of DLParentBH in the downlink (DL) direction and ULParentBH in the uplink (UL) direction.
  • Link_child is composed of DLChild BH in the DL direction and ULChild BH in the UL direction.
  • the direction from the parent node to the child node is the DL direction
  • the direction from the child node to the parent node is the UL direction
  • the wireless link set between the UE200 and the IAB node or parent node is called a wireless access link.
  • the wireless link is composed of DL Access in the DL direction and UL Access in the UL direction.
  • the IAB node has a MobileTermination (MT), which is a function for connecting to the parent node, and a DistributedUnit (DU), which is a function for connecting to the child node (or UE200).
  • MT MobileTermination
  • DU DistributedUnit
  • the child node may be called a lower node.
  • the parent node has an MT for connecting to the upper node and a DU for connecting to the lower node such as the IAB node.
  • the parent node may have a CU (Central Unit) instead of the MT.
  • the child node also has an MT for connecting to a higher node such as an IAB node and a DU for connecting to a lower node such as UE200.
  • DL, UL and Flexible time-resource can be either hard, soft or Not Available (H / S / NA). being classified. Also, in the software (S), availability or not available is specified.
  • IAB configuration example shown in FIG. 2 uses CU / DU division, but the IAB configuration is not necessarily limited to such a configuration.
  • IAB may be configured by tunneling using GPRS Tunneling Protocol (GTP) -U / User Datagram Protocol (UDP) / Internet Protocol (IP).
  • GTP GPRS Tunneling Protocol
  • UDP User Datagram Protocol
  • IP Internet Protocol
  • the main advantage of such IAB is that NR cells can be arranged flexibly and at high density without increasing the density of the transport network.
  • the IAB can be applied in a variety of scenarios, such as outdoor small cell placement, indoors, and even support for mobile relays (eg, in buses and trains).
  • the IAB may also support NR-only stand-alone (SA) deployments or non-standalone (NSA) deployments including other RATs (LTE, etc.), as shown in FIGS. 1 and 2.
  • SA stand-alone
  • NSA non-standalone
  • the wireless access and the wireless backhaul operate on the premise of half-duplex communication.
  • half-duplex communication it is not necessarily limited to half-duplex communication, and full-duplex communication may be used as long as the requirements are satisfied.
  • TDM time division multiplexing
  • SDM spatial division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • DLParentBH is the receiving (RX) side
  • ULParentBH is the transmitting (TX) side
  • DLChildBH is the transmitting (TX) side
  • UL Child BH is the receiving (RX) side.
  • TDD Time Division Duplex
  • the DL / UL setting pattern on the IAB node is not limited to DL-F-UL, but only the wireless backhaul (BH), UL-F-DL, and other setting patterns. May be applied.
  • Equation 1 is specified as a time difference (time difference) from the DU transmission of the parent node to the MT reception of the IAB node in order to determine the DU transmission timing of the IAB node. ..
  • Equation 1 is specified in Chapter 14 of 3GPP TS38.213 and Chapter 7.1.2 of TS38.133.
  • the N TA is originally a Timing Advance (TA) value for determining the signal transmission timing in UL such as UE200.
  • N TA can take values of 0,1,2, ..., 3846.
  • N TA and offset are specified in Chapter 7.1.2 of TS 38.133 and are values in units of T c.
  • N TA, offset may differ depending on the frequency range (FR) and communication method (TDD, Frequency Division Duplex (FDD)).
  • Wireless communication system 10 supports FR1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are as follows.
  • FR1 410 MHz to 7.125 GHz
  • FR2 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 has a higher frequency than FR1
  • SCS 60 or 120kHz (240kHz may be included)
  • BW bandwidth of 50 to 400MHz
  • the wireless communication system 10 may support other FRs such as a frequency band higher than FR2.
  • the wireless communication node (including UE200) sets the NTA, offset based on the n-TimingAdvanceOffset, which is a field included in the information element (IE) of the upper layer, specifically, the wireless resource control layer (RRC). can.
  • IE information element
  • RRC wireless resource control layer
  • T c is the basic time unit in NR (5G) and is specified in Chapter 4.1 of 3GPP TS 38.211. Specifically, (Equation 2) is specified.
  • T c is 0.509 ns.
  • T delta may be interpreted as the additional time added as the time difference defined by (Equation 1). Note that T delta is also appropriately expressed as T_delta.
  • the time difference defined by (Equation 1) may be defined as the time difference between DU transmission and MT reception.
  • the T delta may be determined in consideration of, for example, the switching time from reception to transmission of the parent node, and may be a value of about half of the switching time from reception to transmission at the parent node. In this embodiment, the value of T delta is variable as described later.
  • the IAB node can use the time difference specified by (Equation 1) to determine the transmission timing of the DU.
  • TA can be transmitted by using the TA command in Random Access Response (RAR) or the control element (Medium Access Control-Control Element (MAC-CE)) of the medium access control layer (MAC).
  • RAR Random Access Response
  • MAC-CE Medium Access Control-Control Element
  • MAC-CE Medium Access Control-Control Element
  • MAC-CE containing a field indicating the index of T delta (0,1,2, ..., 1199) is used.
  • the configuration of the MAC-CE will be described later.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the wireless communication node 100B constituting the IAB node.
  • the wireless communication node 100B includes a wireless transmission unit 161, a wireless reception unit 162, a cell information acquisition unit 165, and a control unit 170.
  • the wireless transmitter 161 transmits a wireless signal according to the 5G specifications.
  • the wireless receiver 162 transmits a wireless signal according to the 5G specifications.
  • the wireless transmission unit 161 and the wireless reception unit 162 execute wireless communication with the wireless communication node 100A constituting the parent node and wireless communication with the child node (including the case of UE200).
  • the wireless receiving unit 162 can receive a control element indicating an index of the additional time included in the time difference (time difference) from the transmission in the serving cell to the reception in the wireless communication node 100B (IAB node).
  • the wireless receiving unit 162 constitutes a receiving unit.
  • the wireless receiving unit 162 uses the above (Equation 1) to derive the time difference from the DU transmission of the wireless communication node 100A (parent node) forming the serving cell to the MT reception of the IAB node. It can receive a MAC-CE (which may also be called a T delta MAC-CE) that indicates the index of the included T delta.
  • a MAC-CE which may also be called a T delta MAC-CE
  • the serving cell may be interpreted as the parent node (wireless communication node) of the IAB or gNB (radio base station).
  • the serving cell may be simply interpreted as the cell to which the IAB node is connected, but more strictly speaking, in the case of the UE (wireless communication node) of RRC_CONNECTED in which carrier aggregation (CA) is not set, the primary cell.
  • CA carrier aggregation
  • the serving cell may be interpreted to represent a set of one or more cells including the primary cell and all secondary cells.
  • the cell information acquisition unit 165 acquires information about the cell formed by the parent node or the like.
  • the cell information acquisition unit 165 constitutes an acquisition unit.
  • the cell information acquisition unit 165 can acquire the subcarrier interval (SCS) set for the radio signal transmitted / received in the cell. Further, the cell information acquisition unit 165 can acquire the frequency range (FR) used in the serving cell.
  • SCS subcarrier interval
  • FR frequency range
  • the cell information acquisition unit 165 may receive, for example, downlink control information (DCI) and acquire the above-mentioned SCS and FR based on the received DCI.
  • DCI downlink control information
  • Information indicating SCS and FR (frequency band) may be interpreted as BWP: Bandwidth part.
  • DCI can be transmitted from the network to the IAB node etc. by PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • the channel includes a control channel and a data channel.
  • the control channel includes PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PRACH (Physical Random Access Channel), PBCH (Physical Broadcast Channel) and the like.
  • the data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the signal may include a channel and a reference signal.
  • Reference signals include Demodulation reference signal (DMRS), Sounding Reference Signal (SRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), and the like.
  • DMRS Demodulation reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • the data may mean data transmitted via a data channel.
  • the control unit 170 controls each functional block constituting the wireless communication node 100B.
  • the control unit 170 executes control regarding the time difference (see time difference, (Equation 1)) described above.
  • control unit 170 (referred to as T delta_o) criteria additional time included in time difference, and it is possible to set the size (granularity) that apply to T delta_o. More specifically, the control unit 170 sets T delta_o included in the time difference from transmission in the serving cell to reception in the wireless communication node 100B based on the SCS and FR of the serving cell, and is applied to T delta_o. Granularity can be set.
  • the control unit 170 may set a common value for at least one of T delta_o and granularity regardless of SCS and FR. That is, at least one of T delta_o and granularity may be fixed without being changed by SCS and FR.
  • T delta_o may be fixed, only granularity may be fixed, or both T delta_o and granularity may be common (fixed) regardless of SCS and FR.
  • the control unit 170 may be based on at least one of SCS and FR, setting the number of bits to represent the index (T delta index) of T delta.
  • control unit 170 can set 11 bits or 12 bits as the number of bits expressing the T delta index in the T delta MAC-CE. It should be noted that whether to set either 11 bits or 12 bits may be predetermined by the network or may be based on a notification from the network.
  • the notification from the network may be lower layer signaling such as DCI, or higher layer signaling such as RRC.
  • control unit 170 may set the number of bits of the T delta index to be read based on at least one of SCS and FR.
  • the T delta MAC-CE even if the 11 bits are assigned as the number of bits representing the T delta index, based on at least one of SCS and FR, the number of bits T delta index to be read It may be changed to 10 bits or 9 bits. An example of setting the number of bits of the T delta index to be read will be described later.
  • control unit 170 may set the number of bits of the T delta index to be read regardless of SCS and FR. That is, the control unit 170 may keep the number of bits (reading range) of the T delta index to be read constant (fixed) regardless of the settings of SCS and FR. For example, the control unit 170 may fix the number of bits of the T delta index to be read to 11 bits.
  • mapping between T delta and T delta index can be expressed as follows.
  • T delta_value T delta_o + T delta index * granularity
  • ⁇ T delta_value T delta_o --T delta index * granularity
  • T delta_value may mean the value (value of T delta ) used for the calculation of the time difference in (Equation 1).
  • T delta_o reference addition time
  • granularity may be defined in advance according to the 3GPP specifications.
  • T delta_o and granularity- (Alt. 1) T delta_o and granularity are defined in advance for each SCS, FR (for example, FR1, FR2) or SCS and FR.
  • the IAB node sets the values of T delta_o and granularity according to the SCS and FR of the serving cell.
  • T delta_o the value for each SCS and FR is defined in advance, and in granularity, the common value is defined in advance regardless of SCS and FR.
  • the IAB node sets the value of T delta_o according to the SCS and FR of the serving cell.
  • Granularity is defined in advance with values for each SCS and FR, and T delta_o is defined with common values regardless of SCS and FR.
  • the IAB node sets the value of granularity according to the SCS and FR of the serving cell.
  • T delta_o and granularity are unique values regardless of the SCS and FR of the serving cell.
  • 12 bits are required as the T delta index. Therefore, some of the reserved bits of T delta MAC-CE are used.
  • the IAB node may set the reading range of the T delta index according to SCS and FR.
  • T delta_o and granularity are predefined for each SCS, FR, or SCS and FR.
  • T delta_o may be in SCS units, and granularity may be in FR units, or any combination.
  • the IAB node may apply T delta_o and granularity according to the SCS, FR, or SCS and FR of the serving cell.
  • Table 1 shows an example of setting T delta_o and granularity according to (Alt. 1).
  • T delta_o is based on the minimum value
  • T delta_value may be calculated as follows.
  • T delta_value T delta_o + T delta index * granularity
  • T delta_o and granularity The numerical values (T delta_o and granularity) in Table 1 are merely examples, and other values may be set.
  • Table 2 shows other T delta_o and granularity setting examples according to (Alt. 1).
  • T delta_o is based on the maximum value
  • T delta_value may be calculated as follows.
  • T delta_value T delta_o --T delta index * granularity
  • Table 2 T delta_o and granularity
  • the values for each SCS and FR are defined in advance in T delta_o , and the common values are defined in advance in granularity regardless of SCS and FR.
  • the IAB node sets the value of T delta_o according to the SCS, FR, or SCS and FR of the serving cell.
  • granularity may be predefined as 32 * T c.
  • Other values may be set for T delta_o and granularity.
  • the values for each SCS and FR are defined in advance in granularity, and the common values are defined in advance in T delta_o regardless of SCS and FR.
  • the IAB node sets the value of granularity according to the SCS, FR, or SCS and FR of the serving cell.
  • T delta_o may be set as follows.
  • FIG. 4A shows a configuration example of a T delta MAC-CE (Part 1)
  • Fig. 4B shows an example of the configuration of a T delta MAC-CE (Part 2).
  • T delta MAC-CE (No. 1) is the same as the configuration of T delta MAC-CE shown in Non-Patent Document 3 (R2-2002405).
  • FIG. 4A 3 bits of octet 1 (Oct 1) and 8 bits of octet 2 (Oct 2) (all bits), that is, a total of 11 bits are allocated for the T delta index.
  • T delta_o may be set as follows, as in (Alt. 3).
  • granularity may be predefined as 32 * T c. Other values may be set for T delta_o and granularity.
  • the bit field length (number of bits) of the T delta index of the T delta MAC-CE can be 11 bits or 12 bits, and other than these.
  • the value of (for example, 10 bits) can also be taken.
  • the number of bits meaningful (that is, required) for the IAB node to determine the value of the T delta index (which can be read as T delta_value ), and the range of the T delta index assumed by the IAB node are serving cells. Can vary depending on SCS, FR, or SCS and FR.
  • the number of bits IAB node is meaningful to determine the value of T delta index, considering the tolerance of T delta index, as described above, there is a choice of (Alt. 1) ⁇ (Alt . 3) ..
  • the number of meaningful T delta index bits may vary from SCS, FR, or SCS and FR.
  • the tolerance of the T delta index may also vary from SCS, FR, or SCS and FR.
  • the number of bits and the allowable range may be combined with SCS and FR in any way, such that the number of bits differs for each SCS and the allowable range differs for each FR.
  • the IAB node determines the number of meaningful T delta index bits according to the SCS, FR, or SCS and FR of the serving cell.
  • Table 3 shows an example of setting the number of bits of the T delta index and the allowable range of the T delta index, which are meaningful according to (Alt. 1).
  • the IAB node sets the number of bits in the meaningful T delta index to 11 bits. That is, the IAB node determines the T delta index based on the 11-bit content from the most significant or least significant of the T delta MAC-CE.
  • the IAB node sets the number of meaningful T delta index bits to 10 bits. That is, the IAB node determines the T delta index based on the contents of the 10 bits from the top or bottom of the T delta MAC-CE.
  • the IAB node may ignore the remaining other bits, expect other bits set to the default value (eg 0 or 1), or be used for other purposes. You may expect that.
  • the allowable range of the T delta index assumed by the IAB node may change for each SCS, FR, or SCS and FR. For example, if FR1 is used and the SCS is 15kHz, the IAB node may assume (0,1199), that is, a T delta index from 0 to 1199.
  • the IAB node may assume (0,674), that is, a T delta index of 0 to 674.
  • the numerical values shown in Table 3 are examples, and other values may be set. Further, the number of bits T delta index that meaningful, the allowable range of T delta index, may depend on T Delta_o and granularity described in the operation example 1. That is, the above-mentioned example of the number of bits and the allowable range may be based on the assumption of (Alt. 1) of the operation example 1.
  • the number of bits of the meaningful T delta index is constant for all SCS and FR.
  • the permissible range of the T delta index may be set for each SCS, FR, or SCS and FR.
  • Table 4 shows an example of setting the number of bits of the T delta index and the allowable range of the T delta index, which are meaningful according to (Alt. 2).
  • the number of bits of the meaningful T delta index is fixed regardless of SCS and FR, and is 11 bits. This is the same length as the bitfield of the T delta index of T delta MAC-CE.
  • the tolerance of the T delta index assumed by the IAB node may vary from SCS, FR, or SCS and FR. For example, if FR1 is used and the SCS is 15kHz, the IAB node may assume (0,1199), that is, a T delta index from 0 to 1199.
  • the IAB node may assume (0,674), that is, a T delta index of 0 to 674.
  • the numerical values shown in Table 4 are also examples, and other values may be set. Further, the number of bits T delta index that meaningful, the allowable range of T delta index, may depend on T Delta_o and granularity described in the operation example 1. That is, the above-mentioned example of the number of bits and the allowable range may be based on the assumption of (Alt. 1) of the operation example 1.
  • the number of bits of the meaningful T delta index is constant for all SCS and FR.
  • the permissible range of T delta index is also constant for all SCS and FR.
  • the number of bits of the meaningful T delta index is fixed regardless of SCS and FR, and may be, for example, 11 bits.
  • the allowable range of the T delta index is also fixed regardless of SCS and FR.
  • the IAB node may assume (0,1199), that is, the T delta index of 0 to 1199.
  • T delta index that meaningful, the allowable range of T delta index, may depend on T Delta_o and granularity described in the operation example 1. That is, the above-mentioned example of the number of bits and the allowable range may be based on the assumption of the operation example 1.
  • the wireless communication node 100B sets T delta_o included in the time difference from transmission in the serving cell to reception in the wireless communication node 100B based on the SCS and FR of the serving cell, and T delta_o. You can set the granularity applied to delta_o.
  • the wireless communication node 100B can assume an appropriate T delta. As a result, the wireless communication node 100B can always appropriately set the T delta , and can contribute to more efficient utilization of wireless resources and improvement of communication quality of the wireless communication system 10 as a whole.
  • the wireless communication node 100B can set a common value for at least one of T delta_o and granularity regardless of SCS and FR. Therefore, when T delta_o and granularity are not significantly affected by the values of SCS and FR, the processing load of the wireless communication node 100B can be reduced by setting common values.
  • the wireless communication node 100B can set the number of bits representing the T delta index based on at least one of SCS and FR of the serving cell. Further, in the present embodiment, the wireless communication node 100B can also set the number of bits of the T delta index to be read based on at least one of SCS and FR.
  • the wireless communication node 100B can assume an appropriate T delta. As a result, the wireless communication node 100B can always appropriately set the T delta , and can contribute to more efficient utilization of wireless resources and improvement of communication quality of the wireless communication system 10 as a whole.
  • the wireless communication node 100B can set the number of bits of the T delta index to be read regardless of the SCS and FR of the serving cell. That is, the wireless communication node 100B can keep the number of bits of the T delta index to be read constant (fixed) regardless of the SCS and FR of the serving cell.
  • the processing load of the wireless communication node 100B can be reduced by setting a common value.
  • the names of the parent node, the IAB node, and the child node have been used, but wireless communication in which wireless backhaul between wireless communication nodes such as gNB and wireless access with the terminal are integrated.
  • the names may be different as long as the node configuration is adopted. For example, it may be simply called a first node, a second node, or the like, or it may be called an upper node, a lower node, a relay node, an intermediate node, or the like.
  • the wireless communication node may be simply referred to as a communication device or a communication node, or may be read as a wireless base station.
  • T delta is expressed as an addition time and T delta_o is expressed as a reference addition time, but the term of addition time may be read as another term such as a predetermined time or a minute time.
  • the term “granularity” may also be read as another term, such as roughness, grade, level, and the like.
  • downlink (DL) and uplink (UL) were used, but they may be referred to by other terms. For example, it may be replaced with or associated with terms such as forward ring, reverse link, access link, and backhaul. Alternatively, terms such as first link, second link, first direction, and second direction may be simply used.
  • each functional block is realized by any combination of at least one of hardware and software.
  • the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , 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 that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • transmitting unit transmitting unit
  • transmitter transmitter
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device. As shown in FIG. 5, the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the device 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.
  • Each functional block of the wireless communication node 100B (see FIG. 3) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls the communication by the communication device 1004, or the memory. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in 1002 and storage 1003.
  • predetermined software program
  • 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) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • Storage 1003 may be referred to as auxiliary storage.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of memory 1002 and storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • Bus 1007 may be configured using a single bus or may be configured using different buses for each device.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor: DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), and a Field Programmable Gate Array (FPGA).
  • the hardware may implement some or all of each functional block.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), upper layer signaling (eg, RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or a combination thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling may also be referred to as an RRC message, for example, RRC Connection Setup. ) Message, RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be used.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
  • 5G 5 th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New Radio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark))
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®
  • other systems that utilize suitable systems and at least next-generation systems extended based on them. It may be applied to one.
  • 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 in the present disclosure may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (for example, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network node
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and signals 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 may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information can be overwritten, updated, or added. The output information may be deleted. The input information may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a truth value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or 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.
  • a transmission medium For example, a website, where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), 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) may be referred to as a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • 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 BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells (also called sectors). When 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 (Remote Radio)). Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (Remote Radio)
  • Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • cell refers to a base station that provides communication services in this coverage, and part or all of the coverage area of at least one of the base station subsystems.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • 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 (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) 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 a base station and a mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same applies hereinafter).
  • communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the mobile station may have the functions of the base station.
  • 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 mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the mobile station.
  • the radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, SubCarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI transmission time interval
  • At least one of a specific filtering process performed by the machine 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 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain. Slots may be in numerology-based time units.
  • 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.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as 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 referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the 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 called 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 also be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • long TTIs eg, normal TTIs, subframes, etc.
  • short TTIs eg, shortened TTIs, etc.
  • TTI length the TTI length of long TTIs 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 RB may be the same regardless of 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 (Physical RB: PRB), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group: SCG), a resource element group (Resource Element Group: REG), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • Physical RB Physical RB: PRB
  • 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 (ResourceElement: RE).
  • RE resource elements
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) may represent a subset of consecutive common RBs (common resource blocks) for a neurology in a carrier. good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP BWP for DL
  • 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 RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain.
  • Electromagnetic energy with wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions, etc. can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS) 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”, “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. Therefore, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted there, or that the first element must somehow precede the second element.
  • 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.
  • 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”.

Landscapes

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

Abstract

無線通信ノード(100B)は、設定されるサブキャリア間隔、及び用いられる周波数レンジを取得するセル情報取得部(165)と、サブキャリア間隔及び周波数レンジに基づいて、サービングセルにおける送信から無線通信ノードにおける受信までの時間差に含まれる記基準付加時間及び基準付加時間に適用される粒度を設定する制御部(170)とを備える。

Description

無線通信ノード
 本発明は、無線アクセスと無線バックホールとを設定する無線通信ノードに関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Long Term Evolution(LTE)を仕様化し、LTEのさらなる高速化を目的としてLTE-Advanced(以下、LTE-Advancedを含めてLTEという)、さらに、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)の仕様化も進められている。
 例えば、3GPP Release-16では、NRの無線アクセスネットワーク(RAN)では、端末(User Equipment, UE)への無線アクセスと、無線基地局(gNB)などの無線通信ノード間の無線バックホールとが統合されたIntegrated Access and Backhaul(IAB)をサポートすることが規定されている(非特許文献1参照)。
 IABでは、IABノードは、親ノード(IABドナーと呼ばれてもよい)と接続するための機能であるMobile Termination(MT)と、子ノードまたはUEと接続するための機能であるDistributed Unit(DU)とを有する。
 また、3GPP Release-16では、親ノードのDU(サービングセルと呼ばれてもよい)における送信から、IABノードのMTにおける受信までの時間差として付加される付加時間(Tdelta)などが規定されている(非特許文献2参照)。
 さらに、Tdeltaのインデックス(0,1,2,...,1199)を通知する媒体アクセス制御レイヤ(MAC)の制御要素(CE)についても提案されている(非特許文献3参照)。
3GPP TS 23.501 V16.3.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; System architecture for the 5G System (5GS); Stage 2 (Release 16)、3GPP、2019年12月 3GPP TS 38.213 V16.0.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for control (Release 16)、3GPP、2019年12月 "Introduction of Integrated Access and Backhaul for NR", R2-2002405, 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #109-e, 3GPP, 2020年2月
 しかしながら、適切なTdeltaの値は、サービングセルにおいて設定されるサブキャリア間隔(SCS)及び当該サービングセルにおいて用いられる周波数レンジ(FR)に応じて変化し得る。
 このため、IABノードなどの無線通信ノードは、必ずしも適切なTdeltaを想定することができない場合がある。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、親ノードのDU送信から、IABノードのMT受信までの時間差として付加される付加時間(Tdelta)を常に適切に設定できる無線通信ノードの提供を目的とする。
 本開示の一態様は、無線通信ノード(無線通信ノード100B)であって、設定されるサブキャリア間隔、及び用いられる周波数レンジを取得する取得部(セル情報取得部165)と、前記サブキャリア間隔及び前記周波数レンジに基づいて、サービングセルにおける送信から前記無線通信ノードにおける受信までの時間差に含まれる記基準付加時間及び前記基準付加時間に適用される粒度を設定する制御部(制御部170)とを備える。
 本開示の一態様は、無線通信ノード(無線通信ノード100B)であって、サービングセルにおける送信から前記無線通信ノードにおける受信までの時間差に含まれる付加時間のインデックスを示す制御要素を受信する受信部(無線受信部162)と、設定されるサブキャリア間隔及び周波数レンジの少なくとも何れかに基づいて、前記インデックスを表現するビット数を設定する制御部(制御部170)とを備える。
 本開示の一態様は、無線通信ノード(無線通信ノード100B)であって、サービングセルにおける送信から前記無線通信ノードにおける受信までの時間差に含まれる付加時間のインデックスを含む制御要素を受信する受信部(無線受信部162)と、設定されるサブキャリア間隔及び周波数レンジの少なくとも何れかに基づいて、読み取り対象とする前記インデックスのビット数を設定する制御部(制御部170)とを備える。
 本開示の一態様は、無線通信ノード(無線通信ノード100B)であって、サービングセルにおける送信から前記無線通信ノードにおける受信までの時間差に含まれる付加時間のインデックスを含む制御要素を受信する受信部(無線受信部162)と、設定されるサブキャリア間隔及び周波数レンジに関わらず、読み取り対象とする前記インデックスのビット数を設定する制御部(制御部170)とを備える。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、IABの基本的な構成例を示す図である。 図3は、無線通信ノード100Bの機能ブロック構成図である。 図4Aは、Tdelta MAC-CEの構成例(その1)を示す図である。 図4Bは、Tdelta MAC-CEの構成例(その2)を示す図である。 図5は、CU50及び無線通信ノード100A~100Cのハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、複数の無線通信ノード及び端末によって構成される。
 具体的には、無線通信システム10は、無線通信ノード100A, 100B, 100C、及び端末200(以下、UE200, User Equipment)を含む。
 無線通信ノード100A, 100B, 100Cは、UE200との無線アクセス、及び当該無線通信ノード間における無線バックホール(BH)を設定できる。具体的には、無線通信ノード100Aと無線通信ノード100B、及び無線通信ノード100Aと無線通信ノード100Cとの間には、無線リンクによるバックホール(伝送路)が設定される。
 このように、UE200との無線アクセスと、当該無線通信ノード間における無線バックホールとが統合された構成は、Integrated Access and Backhaul(IAB)と呼ばれている。
 IABは、無線アクセスのために定義された既存の機能及びインターフェースを再利用する。特に、Mobile-Termination (MT), gNB-DU (Distributed Unit), gNB-CU (Central Unit), User Plane Function (UPF), Access and Mobility Management Function (AMF) and Session Management Function (SMF)、ならびに対応するインターフェース、例えば、NR Uu(MT~gNB/DU間)、F1, NG, X2及びN4がベースラインとして使用される。
 無線通信ノード100Aは、ファイバートランスポートなどの有線伝送路を介して、NRの無線アクセスネットワーク(NG-RAN)及びコアネットワーク(Next Generation Core (NGC)または5GC)と接続される。NG-RAN/NGCには、通信ノードであるCentral Unit 50(以下、CU50)が含まれる。なお、NG-RAN及びNGCを含めて、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 なお、CU50は、上述したUPF, AMF, SMFの何れかまたは組み合わせによって構成されてもよい。或いは、CU50は、上述したようなgNB-CUであってもよい。
 図2は、IABの基本的な構成例を示す図である。図2に示すように、本実施形態では、無線通信ノード100Aは、IABにおける親ノード(Parent node)を構成し、無線通信ノード100B(及び無線通信ノード100C)は、IABにおけるIABノードを構成する。なお、親ノードは、IABドナーあるいは上位ノードと呼ばれてもよい。
 IABにおける子ノード(Child node)は、図1に図示されていない他の無線通信ノードによって構成される。或いは、UE200が子ノードを構成してもよい。
 親ノードとIABノードとの間には、無線リンクが設定される。具体的には、Link_parentと呼ばれる無線リンクが設定される。
 IABノードと子ノードとの間には、無線リンクが設定される。具体的には、Link_childと呼ばれる無線リンクが設定される。
 このような無線通信ノード間に設定される無線リンクは、無線バックホールリンクと呼ばれる。Link_parentは、下りリンク(DL)方向のDL Parent BHと、上りリンク(UL)方向のUL Parent BHとによって構成される。Link_childは、DL方向のDL Child BHと、UL方向のUL Child BHとによって構成される。
 つまり、IABでは、親ノードから子ノード(UE200を含む)に向かう方向がDL方向であり、子ノードから親ノードに向かう方向がUL方向である。
 なお、UE200と、IABノードまたは親ノードとの間に設定される無線リンクは、無線アクセスリンクと呼ばれる。具体的には、当該無線リンクは、DL方向のDL Accessと、UL方向のUL Accessとによって構成される。
 IABノードは、親ノードと接続するための機能であるMobile Termination(MT)と、子ノード(またはUE200)と接続するための機能であるDistributed Unit(DU)とを有する。なお、子ノードは、下位ノードと呼ばれてもよい。
 同様に、親ノードは、上位ノードと接続するためのMTと、IABノードなどの下位ノードと接続するためのDUとを有する。なお、親ノードは、MTに代えて、CU (Central Unit)を有してもよい。
 また、子ノードもIABノード及び親ノードと同様に、IABノードなどの上位ノードと接続するためのMTと、UE200などの下位ノードと接続するためのDUとを有する。
 DUが利用する無線リソースには、DUの観点では、DL、UL及びFlexible time-resource(D/U/F)は、ハード、ソフトまたはNot Available(H/S/NA)の何れかのタイプに分類される。また、ソフト(S)内でも、利用可(available)または利用不可(not available)が規定されている。
 なお、図2に示すIABの構成例は、CU/DU分割を利用しているが、IABの構成は必ずしもこのような構成に限定されない。例えば、無線バックホールには、GPRS Tunneling Protocol(GTP)-U/User Datagram Protocol (UDP)/Internet Protocol (IP)を用いたトンネリングによってIABが構成されてもよい。
 このようなIABの主な利点としては、トランスポートネットワークを高密度化することなく、NRのセルを柔軟かつ高密度に配置できることが挙げられる。IABは、屋外でのスモールセルの配置、屋内、さらにはモバイルリレー(例えば、バス及び電車内)のサポートなど、様々なシナリオに適用し得る。
 また、IABは、図1及び図2に示したように、NRのみのスタンドアロン(SA)による展開、或いは他のRAT(LTEなど)を含む非スタンドアロン(NSA)による展開をサポートしてもよい。
 本実施形態では、無線アクセス及び無線バックホールは、半二重通信(Half-duplex)を前提として動作する。但し、必ずしも半二重通信に限定されるものではなく、要件が満たされれば、全二重通信(Full-duplex)でも構わない。
 また、多重化方式は、時分割多重(TDM)、空間分割多重(SDM)及び周波数分割多重(FDM)が利用可能である。
 IABノードは、半二重通信(Half-duplex)で動作する場合、DL Parent BHが受信(RX)側、UL Parent BHが送信(TX)側となり、DL Child BHが送信(TX)側、UL Child BHが受信(RX)側となる。また、Time Division Duplex(TDD)の場合、IABノードにおけるDL/ULの設定パターンは、DL-F-ULのみに限られず、無線バックホール(BH)のみ、UL-F-DLなどの設定パターンが適用されてもよい。
 また、3GPP Release-16では、IABノードのDU送信タイミングを決定するために、親ノードのDU送信から、IABノードのMT受信までの時間差(time difference)として、(式1)が規定されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 具体的には、(式1)は、3GPP TS38.213の14章、及びTS38.133の7.1.2章などにおいて規定されている。NTAは、本来、UE200などのULにおける信号の送信タイミングを決定するためのTiming Advance(TA)の値である。NTAは、0,1,2,...,3846の値を取り得る。
 NTA,offsetは、TS38.133の7.1.2章において規定されており、Tcを単位とした値である。NTA,offsetは、周波数レンジ(FR)及び通信方式(TDD, Frequency Division Duplex (FDD))によって異なり得る。
 無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、次のとおりである。
  ・FR1:410 MHz~7.125 GHz
  ・FR2:24.25 GHz~52.6 GHz
 FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。なお、無線通信システム10は、FR2よりも高い周波数帯など、他のFRに対応してもよい。
 無線通信ノード(UE200を含む)は、上位レイヤ、具体的には、無線リソース制御レイヤ(RRC)の情報要素(IE)に含まれるフィールドであるn-TimingAdvanceOffsetに基づいて、NTA,offsetを設定できる。
 Tcは、NR(5G)における基本時間単位(Basic time unit)であり、3GPP TS38.211の4.1章において規定されている。具体的には、(式2)が規定されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 (Δfmaxは、480・103Hzである。また、Nfは、4096である。従って、Tcは、0.509nsとなる。
 Tdeltaは、(式1)によって規定されるtime differenceとして付加される付加時間と解釈されてよい。なお、Tdeltaは、T_deltaとも適宜表記される。
 (式1)によって規定されるtime differenceは、上述したように、DU送信とMT受信までの時間差として定義されてよい。Tdeltaは、例えば、親ノードの受信から送信への切替時間などを考慮して決定されもよく、親ノードにおける受信から送信への切替時間の半分程度の値としてもよい。なお、本実施形態では、後述するようにTdeltaの値は可変である。
 IABノードは、(式1)によって規定されるtime differenceをDUの送信タイミング決定に用いることができる。
 また、TAは、Random Access Response(RAR)内のTAコマンド、或いは媒体アクセス制御レイヤ(MAC)の制御要素(Medium Access Control-Control Element (MAC-CE))を用いて送信することができるが、本実施形態では、さらに、Tdeltaを通知するMAC-CEが用いられる。
 具体的には、Tdeltaのインデックス(0,1,2,...,1199)を示すフィールドを含むMAC-CEが用いられる。なお、当該MAC-CEの構成などについては、さらに後述する。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10を構成する無線通信ノード100Bの機能ブロック構成について説明する。
 図3は、IABノードを構成する無線通信ノード100Bの機能ブロック構成図である。図3に示すように、無線通信ノード100Bは、無線送信部161、無線受信部162、セル情報取得部165及び制御部170を備える。
 無線送信部161は、5Gの仕様に従った無線信号を送信する。また、無線受信部162は、5Gの仕様に従った無線信号を送信する。本実施形態では、無線送信部161及び無線受信部162は、親ノードを構成する無線通信ノード100Aとの無線通信、及び子ノード(UE200の場合を含む)との無線通信を実行する。
 また、無線受信部162は、サービングセルにおける送信から無線通信ノード100B(IABノード)における受信までの時間差(time difference)に含まれる付加時間のインデックスを示す制御要素を受信することができる。本実施形態において、無線受信部162は、受信部を構成する。
 具体的には、無線受信部162は、サービングセルを形成する無線通信ノード100A(親ノード)のDU送信から、IABノードのMT受信までのtime differenceを導出するために、上述した(式1)に含まれるTdeltaのインデックスを示すMAC-CE(Tdelta MAC-CEと呼ばれてもよい)を受信することができる。
 サービングセルとは、上述したように、IABの親ノード(無線通信ノード)と解釈されてもよいし、gNB(無線基地局)と解釈されてもよい。また、サービングセルとは、単にIABノードが接続中のセルと解釈されてもよいが、もう少し厳密には、キャリアアグリゲーション(CA)が設定されていないRRC_CONNECTEDのUE(無線通信ノード)の場合、プライマリセルを構成するサービングセルは1つだけである。CAを用いて構成されたRRC_CONNECTEDのUE(無線通信ノード)の場合、サービングセルは、プライマリセルと全てのセカンダリセルとを含む1つまたは複数のセルのセットを示すと解釈されてもよい。
 セル情報取得部165は、親ノードなどによって形成されるセルに関する情報を取得する。本実施形態において、セル情報取得部165は、取得部を構成する。
 具体的には、セル情報取得部165は、当該セルにおいて送受信される無線信号に設定されるサブキャリア間隔(SCS)を取得することができる。また、セル情報取得部165は、サービングセルにおいて用いられる周波数レンジ(FR)を取得することができる。
 なお、セル情報取得部165は、例えば、下りリンク制御情報(DCI)を受信し、受信したDCIに基づいて、上述したSCS及びFRを取得してよい。SCS及びFR(周波数帯)を示す情報は、BWP:Bandwidth partと解釈されてもよい。DCIは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)によって、ネットワークからIABノードなどに送信できる。
 なお、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PRACH(Physical Random Access Channel)、及びPBCH(Physical Broadcast Channel)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。
 信号には、チャネル及び参照信号が含まれてよい。参照信号には、Demodulation reference signal(DMRS)、Sounding Reference Signal(SRS)、Phase Tracking Reference Signal (PTRS)、及びChannel State Information-Reference Signal(CSI-RS)などが含まれる。また、データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
 制御部170は、無線通信ノード100Bを構成する各機能ブロックの制御を実行する。特に、本実施形態では、制御部170は、上述した時間差(time difference、(式1)参照)に関する制御を実行する。
 具体的には、制御部170は、time differenceに含まれる基準付加時間(Tdelta_oと呼ぶ)、及びTdelta_oに適用される粒度(granularity)を設定することができる。より具体的には、制御部170は、サービングセルのSCS及びFRに基づいて、当該サービングセルにおける送信から無線通信ノード100Bにおける受信までのtime differenceに含まれるTdelta_oを設定するとともに、Tdelta_oに適用されるgranularityを設定することができる。
 制御部170は、Tdelta_oまたgranularityの少なくとも何れかについて、SCS及びFRに関わらず共通の値を設定してもよい。つまり、Tdelta_oまたgranularityの少なくとも何れかについては、SCS及びFRによって変化せずに固定でもよい。
 より具体的には、Tdelta_oのみ固定、granularityのみ固定、またはTdelta_o及びgranularityの両方を、SCS及びFRに関わらず共通(固定)としてもよい。
 また、制御部170は、SCS及びFRの少なくとも何れかに基づいて、Tdeltaのインデックス(Tdelta index)を表現するビット数を設定することができる。
 具体的には、制御部170は、Tdelta MAC-CEにおいて、Tdelta indexを表現するビット数として、11ビットまたは12ビットを設定することができる。なお、11ビット及び12ビットの何れかを設定するかについては、ネットワークによって予め規定(predefine)されていてもよいし、ネットワークからの通知に基づいてもよい。ネットワークからの通知は、DCIなど、下位レイヤのシグナリングでもよいし、RRCなどの上位レイヤのシグナリングでもよい。
 また、制御部170は、SCS及びFRの少なくとも何れかに基づいて、読み取り対象とするTdelta indexのビット数を設定してもよい。
 例えば、Tdelta MAC-CEにおいて、Tdelta indexを表現するビット数として11ビットが割り当てられている場合でも、SCS及びFRの少なくとも何れかに基づいて、読み取り対象とするTdelta indexのビット数を10ビットまたは9ビットなどに変更してよい。なお、読み取り対象とするTdelta indexのビット数の設定例については、後述する。
 或いは、制御部170は、SCS及びFRに関わらず、読み取り対象とするTdelta indexのビット数を設定してもよい。つまり、制御部170は、SCS及びFRの設定に関わらず、読み取り対象とするTdelta indexのビット数(読み取り範囲)を一定(固定)としてもよい。例えば、制御部170は、読み取り対象とするTdelta indexのビット数を11ビットに固定してもよい。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、無線通信システム10における親ノードのDU送信から、IABノードのMT受信までの時間差(time difference)の設定に関する動作について説明する。
 (3.1)前提
 まず、Tdeltaと、Tdelta indexとのマッピングについては、以下のように表現することができる。
  ・Tdelta_value = Tdelta_o + Tdelta index*granularity、または
  ・Tdelta_value = Tdelta_o - Tdelta index*granularity
 なお、Tdelta_valueは、上述したように、(式1)の時間差の計算に用いられる値(Tdeltaの値)を意味してよい。
 なお、Tdelta_o(基準付加時間)及びgranularityは、予め3GPPの仕様によって定義されていても構わない。
 (3.2)動作概要
 以下では、IABノードが、SCS及びFRなどに応じて、適切なTdeltaを設定する動作について説明する。
  ・(動作例1):Tdelta_o及びgranularityの設定
    ・(Alt. 1):Tdelta_o及びgranularityを、SCS、FR(例えば、FR1, FR2)またはSCS及びFR毎に予め定義(predefine)する。
 IABノードは、サービングセルのSCS、FRに応じてTdelta_o及びgranularityの値を設定する。
    ・(Alt. 2):Tdelta_oには、SCS、FR毎の値を予め定義し、granularityには、SCS、FRに関わらず共通の値を予め定義する。
 IABノードは、サービングセルのSCS、FRに応じてTdelta_oの値を設定する。
    ・(Alt. 3):granularityには、SCS、FR毎の値を予め定義し、Tdelta_oには、SCS、FRに関わらず共通の値を予め定義する。
 IABノードは、サービングセルのSCS、FRに応じてgranularityの値を設定する。
    ・(Alt. 4):Tdelta_o及びgranularityには、SCS、FRに関わらず共通の値を予め定義する。
 この場合、サービングセルのSCS、FRに関わらず、Tdelta_o及びgranularityは一意の値となる。また、この場合、Tdelta indexとして12ビットが必要となる。このため、Tdelta MAC-CEの予約ビットの一部が利用される。
  ・(動作例2):Tdelta indexのビット数(11/12ビット)の設定
    ・(Alt. 1):SCS、FRまたはSCS及びFR毎にビット数を変更する。
    ・(Alt. 2):SCS、FRに関わらず、一定のビット数を設定する。
 この場合、IABノードは、SCS、FRに応じたTdelta indexの読み取り範囲を設定してよい。
    ・(Alt. 3):ビット数及び移IABノードによるTdelta indexの読み取り範囲は、SCS、FRに関わらず固定とする。
 (3.3)動作例1
 上述したように、(Alt. 1)の場合、Tdelta_o及びgranularityは、SCS、FR、またはSCS及びFR毎に予め定義(predefine)される。ここで、Tdelta_oがSCS単位であり、granularityがFR単位、または任意の組み合わせであってもよい。
 IABノードは、サービングセルのSCS、FR、またはSCS及びFRに従って、Tdelta_o及びgranularityを適用してよい。
 表1は、(Alt. 1)に従ったTdelta_o及びgranularityの設定例を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表1の場合、Tdelta_oは、最小値をベースとしており、Tdelta_valueは、以下のように計算されてよい。
  ・Tdelta_value = Tdelta_o + Tdelta index*granularity
 なお、表1の数値(Tdelta_o及びgranularity)は一例に過ぎず、他の値が設定されてもよい。
 表2は、(Alt. 1)に従った他のTdelta_o及びgranularityの設定例を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 表2の場合、Tdelta_oは、最大値をベースとしており、Tdelta_valueは、以下のように計算されてよい。
  ・Tdelta_value = Tdelta_o - Tdelta index*granularity
 表2の数値(Tdelta_o及びgranularity)も一例に過ぎず、他の値が設定されてもよい。
 また、上述したように、(Alt. 2)の場合、Tdelta_oには、SCS、FR毎の値を予め定義し、granularityには、SCS、FRに関わらず共通の値を予め定義する。この場合、IABノードは、サービングセルのSCS、FR、またはSCS及びFRに応じてTdelta_oの値を設定する。
 例えば、(Alt. 1)の例のように、granularityは、32*Tcと予め定義されていてよい。なお、Tdelta_o及びgranularityには、他の値が設定されてもよい。
 また、上述したように、(Alt. 3)の場合、granularityには、SCS、FR毎の値を予め定義し、Tdelta_oには、SCS、FRに関わらず共通の値を予め定義する。この場合、IABノードは、サービングセルのSCS、FR、またはSCS及びFRに応じてgranularityの値を設定する。
 例えば、(Alt. 1)の例のように、Tdelta_oは、以下のように設定されてよい。
  ・Tdelta_o = NTA,offset/2 - 70528, Tdelta_value = Tdelta_o - Tdelta index*granularity、または
  ・Tdelta_o = NTA,offset/2 + 6256, Tdelta_value = Tdelta_o - Tdelta index*granularity
 なお、Tdelta_o及びgranularityには、他の値が設定されてもよい。
 また、上述したように、(Alt. 4)の場合、Tdelta_o及びgranularityには、SCS、FRに関わらず共通の値を予め定義する。(Alt. 4)では、全てのSCS及びFRを対象としたTdelta MAC-CEのTdelta indexとTdelta_valueとの統合されたマッピングとなる。
 (Alt. 4)の場合、全てのTdelta indexを表示するためには、12ビットが必要となる。
 図4Aは、Tdelta MAC-CEの構成例(その1)を示し、図4Bは、Tdelta MAC-CEの構成例(その2)を示す。
 Tdelta MAC-CEの構成例(その1)は、非特許文献3(R2-2002405)に示されているTdelta MAC-CEの構成と同様である。図4Aに示すように、オクテット1(Oct 1)の3ビットと、オクテット2(Oct 2)の8ビット(全ビット)、つまり、合計11ビットがTdelta index用として割り当てられている。
 一方、図4Bでは、12ビットとするため、オクテット1の予約ビット(R)の1ビットが追加されている。
 なお、(Alt. 4)の場合も、(Alt. 3)と同様に、Tdelta_oは、以下のように設定されてよい。
  ・Tdelta_o = NTA,offset/2 - 70528, Tdelta_value = Tdelta_o - Tdelta index*granularity、または
  ・Tdelta_o = NTA,offset/2 + 6256, Tdelta_value = Tdelta_o - Tdelta index*granularity
 また、(Alt. 2)と同様に、granularityは、32*Tcと予め定義されていてよい。なお、Tdelta_o及びgranularityには、他の値が設定されてもよい。
 (3.4)動作例2
 動作例1において説明したように、Tdelta MAC-CE(図4A及び図4B参照)のTdelta indexのビットフィールドの長さ(ビット数)は、11ビット、12ビットを取り得、さらに、これら以外の値(例えば、10ビット)も取り得る。
 ここで、IABノードがTdelta indexの値(Tdelta_valueと読み替えてよい)を決定するために意味がある(つまり、必要な)ビット数、及びIABノードが想定するTdelta indexの範囲は、サービングセルのSCS、FR、またはSCS及びFRに応じて変化し得る。
 IABノードがTdelta indexの値を決定するために意味があるビット数と、Tdelta indexの許容範囲を考慮すると、上述したように、(Alt. 1)~(Alt. 3)の選択肢がある。
 (Alt. 1)の場合、意味があるTdelta indexのビット数は、SCS、FR、またはSCS及びFR毎に変化してよい。Tdelta indexの許容範囲も、SCS、FR、またはSCS及びFR毎に変化してよい。なお、当該ビット数はSCS毎に異なり、当該許容範囲はFR毎に異なるなど、ビット数、許容範囲と、SCS、FRとは、どのように組み合わされても構わない。
 (Alt. 1)の場合、IABノードは、サービングセルのSCS、FR、またはSCS及びFRに従って、意味があるTdelta indexのビット数を決定する。
 表3は、(Alt. 1)に従った意味があるTdelta indexのビット数及びTdelta indexの許容範囲の設定例を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 例えば、FR1が用いられ、SCSが15kHzの場合、IABノードは、意味があるTdelta indexのビット数を11ビットに設定する。つまり、IABノードは、Tdelta MAC-CEの最上位または最下位からの11ビットの内容に基づいてTdelta indexを判定する。
 また、例えば、FR1が用いられ、SCSが30kHzの場合、IABノードは、意味があるTdelta indexのビット数を10ビットに設定する。つまり、IABノードは、Tdelta MAC-CEの最上位または最下位からの10ビットの内容に基づいてTdelta indexを判定する。
 この場合、IABノードは、残りの他のビットを無視してもよいし、デフォルト値(例えば、0または1)に設定された他のビットを期待してもよいし、他の目的に使用されることを期待してもよい。
 また、IABノードが想定するTdelta indexの許容範囲は、SCS、FR、またはSCS及びFR毎に変化してもよい。例えば、FR1が用いられ、SCSが15kHzの場合、IABノードは、(0,1199)、つまり、0~1199のTdelta indexを想定してもよい。
 また、例えば、FR1が用いられ、SCSが30kHzの場合、IABノードは、(0,674)、つまり、0~674のTdelta indexを想定してもよい。
 なお、表3に示した数値は、一例であり、他の値が設定されてもよい。また、意味があるTdelta indexのビット数と、Tdelta indexの許容範囲とは、動作例1において説明したTdelta_o及びgranularityに依存してよい。つまり、上述したビット数と許容範囲との例は、動作例1の(Alt. 1)の想定に基づいていてもよい。
 (Alt. 2)の場合、意味があるTdelta indexのビット数は、全てのSCS及びFRを対象として一定である。Tdelta indexの許容範囲は、SCS、FR、またはSCS及びFR毎に設定されてよい。
 表4は、(Alt. 2)に従った意味があるTdelta indexのビット数及びTdelta indexの許容範囲の設定例を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 表4に示すように、意味があるTdelta indexのビット数は、SCS及びFRに関わらず固定されており、11ビットである。これは、Tdelta MAC-CEのTdelta indexのビットフィールドと同じ長さである。
 一方、表4に示すように。IABノードが想定するTdelta indexの許容範囲は、SCS、FR、またはSCS及びFR毎に変化してもよい。例えば、FR1が用いられ、SCSが15kHzの場合、IABノードは、(0,1199)、つまり、0~1199のTdelta indexを想定してもよい。
 また、例えば、FR1が用いられ、SCSが30kHzの場合、IABノードは、(0,674)、つまり、0~674のTdelta indexを想定してもよい。
 なお、表4に示した数値も、一例であり、他の値が設定されてもよい。また、意味があるTdelta indexのビット数と、Tdelta indexの許容範囲とは、動作例1において説明したTdelta_o及びgranularityに依存してよい。つまり、上述したビット数と許容範囲との例は、動作例1の(Alt. 1)の想定に基づいていてもよい。
 (Alt. 3)の場合、意味があるTdelta indexのビット数は、全てのSCS及びFRを対象として一定である。また、Tdelta indexの許容範囲も、全てのSCS及びFRを対象として一定である。
 (Alt. 3)の場合、意味があるTdelta indexのビット数は、SCS及びFRに関わらず固定されており、例えば、11ビットとしてよい。また、Tdelta indexの許容範囲もSCS及びFRに関わらず固定されており、例えば、IABノードは、(0,1199)、つまり、0~1199のTdelta indexを想定してもよい。
 なお、(Alt. 3)の場合もこのような数値は、一例であり、他の値が設定されてもよい。また、意味があるTdelta indexのビット数と、Tdelta indexの許容範囲とは、動作例1において説明したTdelta_o及びgranularityに依存してよい。つまり、上述したビット数と許容範囲との例は、動作例1の想定に基づいていてもよい。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、無線通信ノード100B(IABノード)は、サービングセルのSCS及びFRに基づいて、当該サービングセルにおける送信から無線通信ノード100Bにおける受信までのtime differenceに含まれるTdelta_oを設定するとともに、Tdelta_oに適用されるgranularityを設定することができる。
 このため、サービングセルのSCS及びFRに応じて適切なTdeltaの値(Tdelta_value)が変化する場合でも、無線通信ノード100Bは、適切なTdeltaを想定できる。これにより、無線通信ノード100Bは、Tdeltaを常に適切に設定でき、無線通信システム10全体としてのさらに効率的な無線リソースの活用、及び通信品質の向上に貢献し得る。
 本実施形態では、無線通信ノード100Bは、Tdelta_oまたgranularityの少なくとも何れかについて、SCS及びFRに関わらず共通の値を設定することができる。このため、Tdelta_oまたgranularityが、SCS及びFRの値によって大きな影響を受けない場合には、共通の値を設定することによって、無線通信ノード100Bの処理負荷を低減できる。
 本実施形態では、無線通信ノード100Bは、サービングセルのSCS及びFRの少なくとも何れかに基づいて、Tdelta indexを表現するビット数を設定することができる。また、本実施形態では、無線通信ノード100Bは、SCS及びFRの少なくとも何れかに基づいて、読み取り対象とするTdelta indexのビット数を設定することもできる。
 このため、サービングセルのSCS及びFRに応じて適切なTdeltaの値(Tdelta_value)が変化する場合でも、無線通信ノード100Bは、適切なTdeltaを想定できる。これにより、無線通信ノード100Bは、Tdeltaを常に適切に設定でき、無線通信システム10全体としてのさらに効率的な無線リソースの活用、及び通信品質の向上に貢献し得る。
 また、無線通信ノード100Bは、サービングセルのSCS及びFRに関わらず、読み取り対象とするTdelta indexのビット数を設定することができる。つまり、無線通信ノード100Bは、サービングセルのSCS及びFRに関わらず、読み取り対象とするTdelta indexのビット数を一定(固定)とすることができる。
 このため、Tdelta indexのビット数が、SCS及びFRの値によって大きな影響を受けない場合には、共通の値を設定することによって、無線通信ノード100Bの処理負荷を低減できる。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、親ノード、IABノード及び子ノードの名称が用いられていたが、gNBなどの無線通信ノード間の無線バックホールと、端末との無線アクセスとが統合された無線通信ノードの構成が採用される限りにおいて、当該名称は、異なっていてもよい。例えば、単純に第1、第2ノードなどと呼ばれてもよいし、上位ノード、下位ノード或いは中継ノード、中間ノードなどと呼ばれてもよい。
 また、無線通信ノードは、単に通信装置または通信ノードと呼ばれてもよいし、無線基地局と読み替えられてもよい。
 さらに、上述した実施形態では、Tdeltaは付加時間、Tdelta_oは基準付加時間として表現したが、付加時間の用語は、他の用語、例えば、所定時間或いは微小時間などと読み替えてもよい。また、粒度(granularity)の用語も、他の用語、例えば、粗さ、段階、レベルなどと読み替えてもよい。
 上述した実施形態では、下りリンク(DL)及び上りリンク(UL)の用語が用いられていたが、他の用語で呼ばれてよい。例えば、フォワードリング、リバースリンク、アクセスリンク、バックホールなどの用語と置き換え、または対応付けられてもよい。或いは、単に第1リンク、第2リンク、第1方向、第2方向などの用語が用いられてもよい。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図3)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、物理的また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、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(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つの装置また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。例えば、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。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したCU50及び無線通信ノード100A~100C(当該装置)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5は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図5に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまた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。
 無線通信ノード100Bの各機能ブロック(図3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時また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。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)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。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバス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。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部また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。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、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との組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局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。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)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以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)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。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)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、また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何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、また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、同一のまた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(Component Carrier:CC)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ため、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(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)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(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「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または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「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、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局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(有人型または無人型)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Internet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)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、基地局が有する機能を移動局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、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 無線フレームは時間領域において1つまた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つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、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(Transmission Time Interval:TTI)、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つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまた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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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、何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)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スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは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以上のスロットまたは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または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つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまた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、または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つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、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つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)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(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数の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、サブフレームまた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、スロットまた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(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1また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。要素間の結合または接続は、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またはそれ以上の電線、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」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)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。
 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。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量また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つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第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。
 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「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、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。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本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 無線通信システム
 50 CU
 100A, 100B, 100C 無線通信ノード
 161 無線送信部
 162 無線受信部
 165 セル情報取得部
 170 制御部
 UE 200
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (5)

  1.  無線通信ノードであって、
     設定されるサブキャリア間隔、及び用いられる周波数レンジを取得する取得部と、
     前記サブキャリア間隔及び前記周波数レンジに基づいて、サービングセルにおける送信から前記無線通信ノードにおける受信までの時間差に含まれる基準付加時間及び前記基準付加時間に適用される粒度を設定する制御部と
    を備える無線通信ノード。
  2.  前記制御部は、前記基準付加時間また前記粒度の少なくとも何れかについて、前記サブキャリア間隔及び前記周波数レンジに関わらず共通の値を設定する請求項1に記載の無線通信ノード。
  3.  無線通信ノードであって、
     サービングセルにおける送信から前記無線通信ノードにおける受信までの時間差に含まれる付加時間のインデックスを示す制御要素を受信する受信部と、
     設定されるサブキャリア間隔及び周波数レンジの少なくとも何れかに基づいて、前記インデックスを表現するビット数を設定する制御部と
    を備える無線通信ノード。
  4.  無線通信ノードであって、
     サービングセルにおける送信から前記無線通信ノードにおける受信までの時間差に含まれる付加時間のインデックスを含む制御要素を受信する受信部と、
     設定されるサブキャリア間隔及び周波数レンジの少なくとも何れかに基づいて、読み取り対象とする前記インデックスのビット数を設定する制御部と
    を備える無線通信ノード。
  5.  無線通信ノードであって、
     サービングセルにおける送信から前記無線通信ノードにおける受信までの時間差に含まれる付加時間のインデックスを含む制御要素を受信する受信部と、
     設定されるサブキャリア間隔及び周波数レンジに関わらず、読み取り対象とする前記インデックスのビット数を設定する制御部と
    を備える無線通信ノード。
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