WO2022003787A1 - 無線通信ノード - Google Patents

無線通信ノード Download PDF

Info

Publication number
WO2022003787A1
WO2022003787A1 PCT/JP2020/025557 JP2020025557W WO2022003787A1 WO 2022003787 A1 WO2022003787 A1 WO 2022003787A1 JP 2020025557 W JP2020025557 W JP 2020025557W WO 2022003787 A1 WO2022003787 A1 WO 2022003787A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
resource
node
frequency
wireless communication
wireless
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/025557
Other languages
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
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to US18/003,041 priority Critical patent/US20230309154A1/en
Priority to JP2022533286A priority patent/JPWO2022003787A1/ja
Priority to PCT/JP2020/025557 priority patent/WO2022003787A1/ja
Priority to CN202080102325.4A priority patent/CN115804243A/zh
Publication of WO2022003787A1 publication Critical patent/WO2022003787A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • 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
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • This disclosure relates to a wireless communication node that sets wireless access and a wireless backhaul.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specifies the 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and next-generation specifications called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G. We are also proceeding with the conversion.
  • 5G New Radio
  • NG Next Generation
  • RAN Radio Access Network
  • UE User Equipment
  • gNB wireless base stations
  • IAB nodes have MobileTermination (MT), which is a function for connecting to a parent node (which may be called an IAB donor), and Distributed Unit (DU), which is a function for connecting to a child node or UE. ) And.
  • MT MobileTermination
  • DU Distributed Unit
  • frequency division multiplexing is used in the wireless link (Link_parent) between the parent node and IAB node, that is, the wireless link between MT and the IAB node and child node (Link_child), that is, DU. It is planned to support simultaneous transmission and reception using.
  • the wireless communication node constituting the IAB node determines whether or not the DU resource (specifically, the frequency resource) assigned to Link_child can be applied to simultaneous transmission / reception with MT using FDM. Can't.
  • the following disclosure was made in view of such a situation, and aims to provide a wireless communication node capable of performing appropriate simultaneous transmission / reception using FDM in MT and DU.
  • One aspect of the present disclosure is to set a receiving unit (wireless receiving unit 162) that receives resource information indicating the type of resource assigned to the wireless link with the lower node from the network, and the wireless link based on the resource information.
  • the receiving unit includes a control unit (control unit 190), and the receiving unit receives the resource information indicating the type of time resource in the time direction and the type of frequency resource in the frequency direction (wireless communication node 100B). Is.
  • One aspect of the present disclosure is a receiving unit (a wireless receiving unit 162 and a control for setting the wireless link based on the resource information) that receives resource information indicating the type of resource assigned to the wireless link with the lower node from the network.
  • the receiving unit includes a unit (control unit 190), and the receiving unit receives the resource information indicating the type of the resource for each combination of the position in the time direction and the position in the frequency direction (wireless communication node 100B). ).
  • 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 100A.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the wireless communication node 100B.
  • FIG. 5A is a diagram showing an example of using the frequency resources of the DU serving cell and the MT serving cell based on the assumption 1.
  • FIG. 5B is a diagram showing an example of using the frequency resources of the DU serving cell and the MT serving cell based on the assumption 2.
  • FIG. 5C is a diagram showing an example of using the frequency resources of the DU serving cell and the MT serving cell based on the assumption 3.
  • FIG. 5A is a diagram showing an example of using the frequency resources of the DU serving cell and the MT serving cell based on the assumption 1.
  • FIG. 5B is a diagram showing an example of using the frequency resources of the DU serving cell and the MT serving cell based on
  • FIG. 6 is a diagram showing a schematic communication sequence regarding the setting of the DU resource of the IAB node.
  • FIG. 7A is a diagram showing an example of setting a DU resource according to option 1.
  • FIG. 7B is a diagram showing an example of setting a DU resource according to option 2.
  • FIG. 8 is a diagram showing a display example of the DU resource according to the operation example 1 (option 1).
  • FIG. 9 is a diagram showing a display example of the DU resource according to the operation example 1-1.
  • FIG. 10 is a diagram showing a display example of the DU resource according to the operation example 1a.
  • FIG. 11 is a diagram showing a display example of the DU resource according to the operation example 2 (option 2).
  • FIG. 7A is a diagram showing an example of setting a DU resource according to option 1.
  • FIG. 7B is a diagram showing an example of setting a DU resource according to option 2.
  • FIG. 8 is a diagram showing a display example of the DU
  • FIG. 12 is a diagram showing a display example of the DU resource according to the operation example 2-1 (option 2-1-1).
  • FIG. 13A is a diagram showing a display example (No. 1) of the DU resource according to the operation example 2-1 (option 2-1-2).
  • FIG. 13B is a diagram showing a display example (No. 2) of the DU resource according to the operation example 2-1 (option 2-1-2).
  • FIG. 14A is a diagram showing a display example of the DU resource according to the operation example 2-2 (option 2-2-1).
  • FIG. 14B is a diagram showing a display example of the DU resource according to the operation example 2-2 (option 2-2-2).
  • FIG. 15 is a diagram showing a display example of the DU resource according to the operation example 4.
  • FIG. 16 is a diagram showing a display example of the DU resource according to the operation example 5.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the CU50, the wireless communication nodes 100A to 100C, and the UE200
  • 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 user terminal 200 (hereinafter, UE200).
  • UE200 user terminal 200
  • 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
  • NRUu between MT and gNB / DU
  • F1, NG, X2 and N4 may be used as the baseline.
  • 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 CentralUnit50 (hereinafter referred to as CU50), which is a communication node.
  • CU50 CentralUnit50
  • NG-RAN and NGC may be included and simply expressed as "network”.
  • the CU50 may be configured by any or a combination of the above-mentioned UPF, AMF, and SMF.
  • 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 a higher-level node in relation to the IAB node.
  • the parent node may be referred to as the IAB donor.
  • the IAB node may be called a lower node in relation to the parent 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.
  • the IAB node may be referred to as the superior node in relation to the child node, and the child node may be referred to as the inferior node in relation to the IAB 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.
  • the wireless link set between such wireless communication nodes may be called a wireless backhaul link.
  • Link_parent is composed of DLParentBH in the downward direction and ULParentBH in the upward direction.
  • Link_child is composed of DLChild BH in the downward direction and ULChild BH in the upward 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 DLAccess in the downlink direction and ULAccess in the uplink direction.
  • the IAB node has a MobileTermination (MT) that is a function for connecting to the parent node and a Distributed Unit (DU) that is a function for connecting to the child node (or UE200). Although omitted in FIG. 2, the parent node and the child node also have MT and DU.
  • MT MobileTermination
  • DU Distributed Unit
  • the wireless resources used by DU include downlink (DL) and uplink (UL) from the viewpoint of DU.
  • Flexible time-resource (D / U / F) are classified into either Hard, Soft or Not Available (H / S / NA) type. Also, in Soft (S), available or not available is stipulated.
  • Flexible time-resource is a time resource that can be used for both DL and UL. Further, “Hard” is a wireless resource that can always be used for DU child link in which the corresponding time resource is connected to the child node or UE, and “Soft” is for DU child link of the corresponding time resource. It is a radio resource (DU resource) whose availability is explicitly or implicitly controlled by the parent node.
  • the wireless resource to be notified can be determined based on IA or INA.
  • IA means that the DU resource is explicitly or implicitly indicated as available. Also, “INA” means that the DU resource is explicitly or implicitly indicated as unavailable.
  • 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
  • IAB 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. IAB can be applied to various 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 may be half-duplex communication (Half-duplex) or full-duplex communication (Full-duplex).
  • time division multiplexing TDM
  • spatial division multiplexing SDM
  • frequency division multiplexing FDM
  • DLParentBH is on the receiving (RX) side
  • ULParentBH is on the transmitting (TX) side
  • DLChildBH is on the transmitting (TX) side
  • 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) and UL-F-DL setting patterns. May be applied.
  • simultaneous operation of DU and MT of the IAB node is realized by using SDM / FDM.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the wireless communication node 100A constituting the parent node.
  • the wireless communication node 100A includes a wireless transmission unit 110, a wireless reception unit 120, a NW IF unit 130, an IAB node connection unit 140, and a control unit 150.
  • the wireless transmitter 110 transmits a wireless signal according to the 5G specifications. Further, the wireless receiver 120 transmits a wireless signal according to the 5G specifications. In the present embodiment, the wireless transmission unit 110 and the wireless reception unit 120 execute wireless communication with the wireless communication node 100B constituting the IAB node.
  • the wireless communication node 100A has the functions of MT and DU, and the wireless transmission unit 110 and the wireless reception unit 120 also transmit and receive wireless signals corresponding to MT / DU.
  • the wireless transmission unit 110 and the wireless reception unit 120 can execute wireless communication according to Half-duplex and Full-duplex. Further, the wireless transmission unit 110 and the wireless reception unit 120 can execute wireless communication according to FDM and SDM, not limited to TDM (TDD).
  • TDM TDM
  • the NW IF unit 130 provides a communication interface that realizes a connection with the NGC side and the like.
  • the NW IF unit 130 may include interfaces such as X2, Xn, N2, and N3.
  • the IAB node connection unit 140 provides an interface or the like that realizes a connection with an IAB node (or a child node including a UE). Specifically, the IAB node connection unit 140 provides the distributed unit (DU) function. That is, the IAB node connection unit 140 is used for connection with the IAB node (or child node).
  • DU distributed unit
  • the IAB node may be expressed as a RAN node that supports wireless access to the UE200 and backhauls access traffic wirelessly.
  • the parent node, or IAB donor may also be described as a RAN node that provides a UE interface to the core network and a wireless backhaul function to the IAB node.
  • the control unit 150 controls each functional block constituting the wireless communication node 100A.
  • the control unit 150 executes control regarding the setting of the wireless link with the IAB node (wireless communication node 100B).
  • control unit 150 can determine the DU resource (which may be called a radio resource) assigned to the radio link set via the DU function for the IAB node.
  • the resource may include a time resource in the time direction and a frequency resource in the frequency direction.
  • the time resource is a resource in the time direction, and a symbol, a slot, a subframe, or the like may be used as a unit. Further, the time direction may be referred to as a time domain, a symbol period, a symbol time, or the like. The symbol may be referred to as an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • a frequency resource is a resource in the frequency direction, and a resource block, a resource block group, a subcarrier, or the like may be used as a unit. Further, the frequency direction may be referred to as a frequency domain, a resource block, a resource block group, a subcarrier, a BWP (Bandwidth part), or the like.
  • BWP Bandwidth part
  • FIG. 4 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, an upper node connection unit 170, a lower node connection unit 180, and a control unit 190.
  • the wireless communication node 100B has a functional block similar to the wireless communication node 100A (parent node) described above, but includes a higher node connection unit 170 and a lower node connection unit 180, and a function of the control unit 190. Is different.
  • 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 transmission unit 161 and the wireless reception unit 162 are used for wireless communication according to Half-duplex and Full-duplex, as well as FDM and SDM, as well as TDM (TDD), in the same manner as the wireless communication node 100A (parent node). According to the wireless communication can be executed.
  • the radio receiver 162 determines the type of resource allocated to the radio link with another radio communication node constituting the child node in relation to the lower node, specifically the UE200 or the IAB node.
  • the indicated resource information can be received from the network.
  • the wireless receiving unit 162 constitutes a receiving unit.
  • the radio receiving unit 162 can receive resource information indicating the type (H / S / NA) of the DU resource assigned to the radio link set via the DU function for the lower node.
  • the resource information may be transmitted from the CU50 according to the F1-AP (Application) protocol applied to the F1 interface between the CU and DU, or by signaling the radio resource control layer (RRC) to the network (specifically). , GNB).
  • RRC radio resource control layer
  • the resource information received by the wireless receiver 162 can indicate the type of time resource (time resource) (H / S / NA) and the type of frequency resource (frequency resource) (H / S / NA).
  • the resource information includes a resource type (Hard, Soft or NA) for each unit (for example, a symbol) in the time direction and a resource type (Hard, Soft or NA) for each unit (for example, a subcarrier) in the frequency direction. NA) and can be shown.
  • the unit in the time direction is not limited to symbols, and may be a slot composed of a plurality of symbols (for example, 14 symbols).
  • the resource information may indicate a frequency resource with reference to a resource block (RB) or a resource block group (RGB).
  • RB resource block
  • RGB resource block group
  • One RB may be interpreted as 12 resource elements (REs) in the frequency domain, where one RE is the smallest resource grid composed of one subcarrier (one OFDM symbol in the time domain) in the frequency domain. It may be interpreted as a unit.
  • the resource information may indicate the type of the time resource and the type of the frequency resource separately, or may indicate the type of the time resource and the combination of the type of the frequency resource. ..
  • the resource information may indicate the type of resource for each combination of the position in the time direction and the position in the frequency direction.
  • resource information is a combination of a symbol position (which may be specified by a symbol number) and a subcarrier position (which may be specified by a subcarrier number or RB / RBGIndex) (ie, a time resource and a frequency resource).
  • the resource type (Hard, Soft or NA) of the combination may be indicated.
  • the resource information has a unit in the time direction (for example, a symbol) and a unit in the frequency direction (for example).
  • Subcarrier may indicate the resource type (Hard, Soft or NA) for each combination of the time resource and the frequency resource.
  • the resource information may collectively indicate a plurality of consecutive resources of the same type in the time direction or the frequency direction (or at least one of them).
  • the resource information may indicate a slot number in which a resource of the same type (for example, Hard) starts in the time direction and a number of consecutive slots (for example, 2 slots) in which the resource of the same type starts. Specific examples of resource information will be described later.
  • the upper node connection unit 170 provides an interface that realizes a connection with a node higher than the IAB node.
  • the upper node means a wireless communication node located on the network, specifically, the core network side (which may be called the upstream side or the upstream side) rather than the IAB node.
  • the upper node connection unit 170 provides the MobileTermination (MT) function. That is, in the present embodiment, the upper node connection unit 170 is used for connection with the parent node constituting the upper node.
  • MT MobileTermination
  • the lower node connection unit 180 provides an interface that realizes a connection with a node lower than the IAB node.
  • the lower node means a wireless communication node located on the end user side (which may be called the downstream side or the downlink side) of the IAB node.
  • the lower node connection unit 180 provides the distributed unit (DU) function. That is, in the present embodiment, the lower node connection unit 180 is used for connection with a child node (which may be UE200) constituting the lower node.
  • DU distributed unit
  • the control unit 190 controls each functional block constituting the wireless communication node 100B.
  • the control unit 190 sets a wireless link based on the resource information received from the network (which may include the CU50).
  • control unit 190 is a lower node, specifically, based on the type of time resource (H / S / NA) indicated by the resource information and the type of frequency resource (H / S / NA). Can determine the resource (DU resource) allocated to the radio link with other radio communication nodes constituting the child node in relation to the UE200 or the IAB node.
  • Various channels may be transmitted and received via the wireless link to which the DU resource is assigned.
  • the Channels include control channels and data channels.
  • 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 reference signal includes Demodulation reference signal (DMRS), Sounding Reference Signal (SRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), and Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), and the signal includes a channel. And reference signals are included. Further, the data may mean data transmitted via a data channel.
  • DMRS Demodulation reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • UplinkControlInformation is UL control information, and is symmetric control information of DownlinkControlInformation (DCI).
  • UCI is transmitted via PUCCH or PUSCH.
  • UCI may include SR (Scheduling Request), HARQ (Hybrid Automatic repeat request) ACK / NACK, CQI (Channel Quality Indicator), and the like.
  • DCI is DL control information.
  • DCI is transmitted via PDCCH.
  • the DCI may include PDSCH and PUSCH schedule information and the like.
  • the IAB node wireless communication node 100B
  • the IAB node 100B has a wireless link (parent link (Link_parent)) with the parent node (wireless communication node 100A) and a child node (UE200, or other radios constituting the child node).
  • the operation related to simultaneous transmission / reception using FDM between the wireless link (child link (Link_child)) with the communication node) will be described.
  • the DU resource for TDM can be configured quasi-static.
  • the IAB node DU can set the resource type (type) of Hard, Soft or NA for the symbol in each slot.
  • the setting can be realized by using GNB-DU RESOURCE CONFIGURATION, which is an F1-AP message sent from CU50.
  • the IAB node DU can send / receive, send or receive within the symbol only in the following cases.
  • the IAB node MT detects DCI format 2_5 (see Chapter 7.3 of 3GPP TS38.212) and indicates that the symbol is available by the field value of the Availability Indicator (AI) index (explicit instruction).
  • the CU50 uses the information element (IE) of the Served Cell Information to perform F1-AP signaling of the frequency information and transmission bandwidth of the serving cell (hereinafter referred to as DU serving cell) formed by the DU.
  • IE information element
  • Served Cell Information can include IE for NR Frequency Info and Transmission Bandwidth.
  • Table 1 shows a configuration example of Transmission Bandwidth specified in 3GPP TS38.473 Section 9.3.1.15.
  • Transmission Bandwidth is used to indicate the transmission bandwidth of UL or DL.
  • Table 2 shows a configuration example of NR Frequency Info specified in 3GPP TS38.473 Section 9.3.1.17.
  • NR Frequency Info can define the carrier frequency used in the cell for a specific direction (UL or DL) in FDD, bidirectional in TDD, or Supplementary Uplink (SUL) carrier.
  • UL or DL specific direction
  • SUL Supplementary Uplink
  • the donor CU and the parent node can recognize the multiplexing ability (TDM necessity) for any MT component carrier (CC) or DU cell pair between the MT and DU of the IAB node.
  • TDM necessity the multiplexing ability for any MT component carrier (CC) or DU cell pair between the MT and DU of the IAB node.
  • the display of the multiplexing capability is additionally provided for the combination of transmission / reception directions (for each MT CC or DU cell pair) as shown below.
  • 5A, 5B and 5C show examples of using the frequency resources of the DU serving cell and the MT serving cell based on the assumptions 1 to 3.
  • the DU serving cell and the MT serving cell simultaneously transmit and receive (may mean simultaneous transmission or reception) using non-overlapping resources in the frequency direction.
  • the DU transmission band does not overlap with the BWP of the MT serving cell (which may be set by signaling in the RRC layer).
  • the DU serving cell and the MT serving cell may mean cells formed by the DU and MT of the IAB node, respectively.
  • the DU serving cell and the MT serving cell simultaneously transmit and receive using resources that partially overlap in the frequency direction.
  • the bandwidths of the DU serving cell and the MT serving cell are set so as not to overlap. Therefore, when the multiplexing capacity of the IAB node supports the simultaneous transmission / reception of the pair of the DU serving cell and the MT serving cell, The MT and DU of the IAB node can execute simultaneous transmission / reception as long as the transmission direction matches the multiplexing capability. In this case, no additional signaling is required for resource multiplexing in the frequency domain.
  • the MT and DU of the IAB node are the parent node and IAB, even though the IAB node has the ability to support simultaneous transmission and reception of the DU serving cell and MT serving cell pair. Simultaneous transmission and reception can be performed only if the node has a common understanding that orthogonal frequency resources are used by the MT and DU.
  • the operation example described below is simultaneous transmission / reception according to FDM by MT and DU of the IAB node in the same frequency band (which may be simply referred to as a band or frequency range), that is, frequency division duplex (frequency division duplex). FDD) is possible.
  • the following two options may be set to support FDD operation by MT and DU of IAB node.
  • the operation examples described below are composed of operation examples 1 to 5.
  • Option 1-1 Set the Index of the resource block / resource block group (RB / RBG) set as H / S / NA collectively.
  • -(Option 1-1-1) The first Index of RB / RBG set as H / S / NA and the first Index of setting the number of RB / RBG are notified based on one of the following. good.
  • the index at the beginning of RB / RBG and the number of RB / RBG may be set by any of the following.
  • FIG. 6 shows a schematic communication sequence for setting the DU resource of the IAB node.
  • the CU 50 transmits a GNB-DU RESOURCE CONFIGURATION including the type (type) of the DU resource of the IAB node to the wireless communication node 100B (IAB node) (S10).
  • GNB-DU RESOURCE CONFIGURATION is a type of F1-AP message and is specified in 3GPP TS38.473.
  • the wireless communication node 100B specifically the DU of the IAB node, returns the GNB-DU RESOURCE CONFIGURATION ACKNOWLEDGE to the CU50 in response to the reception of the GNB-DU RESOURCE CONFIGURATION (S20).
  • GNB-DU RESOURCE CONFIGURATION and GNB-DU RESOURCE CONFIGURATION ACKNOWLEDGE are a type of F1-AP message and are specified in 3GPP TS38.473.
  • the wireless communication node 100B sets the DU resource based on the type (H / S / NA) of the DU resource included in the GNB-DU RESOURCE CONFIGURATION (S30).
  • the wireless communication node 100B determines the time resource and frequency resource allocated to the child link (Link_child) based on the type of DU resource (H / S / NA).
  • the child link may be called a DU serving cell as described above.
  • the wireless communication node 100A (parent node) and the wireless communication node 100B set a parent link (Link_parent) and a child link (Link_child) (S40).
  • a parent link (Link_parent) and a child link (Link_child) (S40).
  • FDM transmission / reception according to FDM, that is, FDD is executed between the parent link and the child link.
  • FIG. 7A shows an example of setting a DU resource according to option 1.
  • FIG. 7B shows an example of setting a DU resource according to option 2.
  • the H / S / NA of the frequency resource can be set for each DU serving cell, but in option 1, the DU symbol (time resource) of 3GPP Release 16 (hereinafter, Rel-16) can be set.
  • the method may be reused. Whether or not the DU can use the time / frequency (TF) resource depends on the H / S / NA setting of the Rel-16 DU symbol (that is, the time resource) and the H / S / NA setting of the frequency resource by option 1. It is necessary to judge from both.
  • the time direction follows the H / S / NA setting of Rel-16
  • the frequency direction follows the H / S / NA setting according to option 1 for each DU resource type (Hard, Soft or NA). It is determined.
  • the DU resource can be used for transmission or reception, and if either the time direction or frequency direction setting is NA, the DDU resource is , Cannot be used for sending / receiving.
  • the availability of transmission / reception of the DU resource is notified from the parent node using DCI format 2_5. Will be done.
  • the T-F resource can be set as Hard, Soft or NA for each DU serving cell.
  • Option 2 does not require individual H / S / NA settings for the Rel-16 DU symbol. Whether or not the DU can use the T-F resource can be directly determined according to the setting by option 2.
  • (Option 1-1): Indicates the set of frequency resources and the resource type of the set of frequency resources.
  • Indicates the sequence of resource types, and each resource type corresponds to each frequency resource in the DU transmission band.
  • the particle size of the frequency resource may be RB or RBG (RB / RBG).
  • FIG. 8 shows a display example of the DU resource according to the operation example 1 (option 1).
  • the display of the DU resource may target the DU transmission band.
  • resource blocks (RB) # 1, 6, 10 are set to Hard
  • RB # 5, 7 are set to Soft
  • RB # 4, 8, 9 are set to NA.
  • option 1-1 as shown in FIG. 8, the RB number included in each set of frequency resources (# 1 to 3) and the resource type (H / S / NA) are shown.
  • Indicates multiple consecutive RBs / RBGs. Specifically, the start RB / RBG (RB_start / RBG_start) and the number of consecutive RB / RBGs (L_RB / L_RBG) are shown.
  • (Option 1-1-2): Shows the bitmap corresponding to each RB / RBG in the DU transmission band.
  • FIG. 9 shows a display example of the DU resource according to the operation example 1-1.
  • resource blocks (RB) # 1, 6, 10 are set to Hard
  • RB # 5, 7 are set to Soft
  • RB # 4, 8, 9 are set to NA, as in FIG.
  • the RB of NA (for example, set to "1") is indicated by the bitmap corresponding to the RB in the DU transmission band.
  • bitmap "0" or “1” may mean that the RB / RBG of the corresponding number of bits is included in the set.
  • the starting RB / RBG that is, the head index of the RB / RBG may be indicated as the offset of the RB / RBG with reference to any of the following, as described above.
  • -(Alt.1) Absolute frequency position indicated by NR-ARFCN- (Alt.2): CRB # 0 of DU serving cell
  • the number of starting RB / RBG and RB / RBG may be indicated by any of the following.
  • RIV Resource Indicator Value
  • N BW corresponds to the number of RB / RBGG in the DU transmission band and may be a value defined by the 3GPP specification or may be set by the CU 50.
  • L_RB and RB_start may be replaced with L_RBG and RBG_start.
  • the starting RB may be indicated as an offset of the particle size of RB, and the number of RBs may be indicated by the particle size of RBG.
  • Hard, Soft or NA may be set for each frequency resource for each DU serving cell for each time unit.
  • FIG. 10 shows a display example of the DU resource according to the operation example 1a. Similar to operation example 1, the H / S / NA settings for the DU symbol in Rel-16 are reused.
  • the IAB node determines whether the DU of the IAB node can use the TF resource with the H / S / NA setting of the DU symbol according to Rel-16 and the H / S / NA setting of the frequency resource of option 1. Judgment may be made from both.
  • H / S / NA different resource types
  • the time unit for example, a symbol
  • the H / S / NA setting of the frequency resource for each time unit is the same as that of the operation example 1.
  • the availability of transmission / reception of the DU resource is determined according to the H / S / NA settings in the time direction and the frequency direction, as in FIG. 7A.
  • the time unit may be any of multi-subframe, subframe, multi-slot, slot, symbol, symbol group, or D / U / F in each slot.
  • the particle size may be defined in advance as a 3GPP specification, or may be set by the network.
  • the periodicity in the time domain may be predefined as a 3GPP specification or may be set by the network.
  • the set resource type may be repeated according to the cycle.
  • Indicates the sequence of resource types, and each resource type corresponds to the T-F resource.
  • the particle size of the frequency domain may be RB or RBG (RB / RBG).
  • the particle size of the time domain may be the symbol of each slot, the symbol group, the entire slot, or D / U / F.
  • the periodicity in the time domain may be defined in advance as a specification of 3GPP, or may be set by CU50.
  • the set resource type may be repeated according to the cycle.
  • FIG. 11 shows a display example of the DU resource according to the operation example 2 (option 2).
  • the type of DU resource of the IAB node specifically, Hard, Soft or NA may be shown for each matrix (combination) of units in the frequency direction / time direction.
  • the unit in the frequency direction may be a subcarrier, RB, RBG, etc.
  • the unit in the time direction may be a symbol, a symbol group, or the like.
  • a cycle of 3 units in the time domain is set, and the same T-F resource type setting is repeated for each of the 3 units.
  • (Option 2-1-1): The frequency domain and time domain of the T-F resource are shown independently.
  • (Option 2-1-2): Shows the bitmap corresponding to the T-F resource.
  • Operation example 1-1 may be reused to indicate resources in the frequency domain.
  • Resources in the time domain may be indicated by any of the following:
  • ⁇ (Alt.1) Display by bitmap (“0” or “1” may mean that the time resource of the number of bits is included in the set).
  • Alt.2 The number of consecutive symbols, symbol groups or slots of the same type of resource, or the starting symbol, symbol group or slot of the same type of resource, and the number of consecutive symbols, symbol groups or slots. display.
  • FIG. 12 shows a display example of the DU resource according to the operation example 2-1 (option 2-1-1).
  • "1" may mean that the time resource is included in the set of T-F resources (see the circled part in the figure).
  • operation example 1-1 may be followed as described above. Further, the time domain is indicated as "1 1 0", and the resource type corresponding to "1" may be associated with Hard.
  • the frequency domain may follow the operation example 1-1 in the same manner as in Alt.1. Further, as for the time domain, the same type of start slot (# 1) and the number of consecutive slots (2) may be shown.
  • the "0" or "1" bits constituting the bitmap may mean that the T-F resource is included in the set.
  • the first bit may correspond to the first resource
  • the second and subsequent bits may correspond to the second and subsequent resources in sequence.
  • the order of displaying T-F resources may be any of the following.
  • ⁇ (Alt.1) The time domain is shown first, and then the frequency domain is shown.
  • ⁇ (Alt.2) The frequency domain is shown first, and then the time domain is shown.
  • FIG. 13A and 13B show an example of displaying the DU resource according to the operation example 2-1 (option 2-1-2). Specifically, FIG. 13A shows a display example of the T-F resource according to Alt.1, and FIG. 13B shows a display example of the T-F resource according to Alt.2.
  • "1" may mean that the time resource is included in the set of T-F resources.
  • FIG. 13A the bitmap shows "1 0 0 1 1 0 0 0 1", the time domain is shown first, and then the frequency domain is shown.
  • FIG. 13A shows an example in which T-F resources # 1, 4, 5, and 9 are set to Hard.
  • FIG. 13B shows "1 1 0 0 1 0 0 0 0", the frequency domain is shown first, and then the time domain is shown.
  • FIG. 13B shows an example in which T-F resources # 1, 2, 5, and 9 are set to Hard.
  • (Option 2-2-2): The frequency domain is shown first, and then the time domain is shown.
  • FIG. 14A shows a display example of the DU resource according to the operation example 2-2 (option 2-2-1), and FIG. 14A shows a display example of the DU resource according to the operation example 2-2 (option 2-2-2). Is shown.
  • FIG. 14A the sequence of T-F resources shows "H, S, NA, H, H, S, NA, S, H", the time domain is shown first, and then the frequency domain is shown.
  • FIG. 14A shows an example in which T-F resources # 1, 4, 5, and 9 are set to Hard.
  • FIG. 14B shows an example in which T-F resources # 1, 2, 5, and 9 are set to Hard.
  • the position of the T-F resource set to Hard is the same in both FIG. 14A (option 2-2-1) and FIG. 14B (option 2--2-2).
  • the number of RBs (RBG size) included in each RB group may be predefined as a 3GPP specification or may be set by CU50. (Similar to RBG settings for resource allocation in 3GPP TS38.214).
  • the RBG size may differ for each RBG or may be applied in common to a plurality of RBGs according to the number of RBs included in the DU transmission band.
  • Table 3 shows an example of setting the DU transmission band and RBG size according to the operation example 3.
  • N RB of transmission bandwidth is the number of RBs included in the DU transmission bandwidth.
  • Predefined value of RBG size is a predefined RGB size.
  • the values of X1, X2, Y1, and Y2 can be arbitrary. Further, Y1 and Y2 may have the same value or may be different.
  • the set value may be any of the following.
  • ⁇ (Alt.1) Directly set the number of RBs included in each RBG.
  • the predefined RGB size may be different for each RBG or may be applied in common to a plurality of RBGs according to the number of RBs included in the DU transmission band.
  • Table 4 shows other setting examples of the DU transmission band and the RBG size according to the operation example 3.
  • Y1, Y2, Y3, Y4 are predefined RGB sizes. Y1 and Y2 may have the same value or may be different. Similarly, Y3 and Y4 may have the same value or may be different.
  • FIG. 15 shows a display example of the DU resource according to the operation example 4.
  • FIG. 15 shows an example in which the default resource type is predefined as Hard.
  • the set # 1 composed of RB # 1, 2, and 3 is set to Hard
  • the set # 2 composed of RB # 4, 5, and 6 is set to Soft. Is set to.
  • the resource types of RB # 7, 8, 9, and 10 are not set.
  • the resource types applied to RB # 7, 8, 9, and 10 follow the default resource type (Hard).
  • the frequency resource can be set only to Hard or Soft for each DU serving cell.
  • the CU50 can avoid setting the resource as a DU resource by the settings shown in Tables 1 and 2 and NA. Is considered unnecessary. It should be noted that this operation example can be applied based on such a premise.
  • the type of frequency resource may be supported not only as Hard or Soft but also as Hard or NA only or Soft or NA only.
  • such limited resource types may or may not be explicitly included in the DU resource display.
  • the default resource type applied to the frequency resource may be predefined as a 3GPP specification.
  • the displayed resource type is Soft, and the other resource types that are not displayed are Hard. In this case, it is not necessary to explicitly display (specify) the resource type.
  • FIG. 16 shows a display example of the DU resource according to the operation example 5.
  • FIG. 16 shows an example where only Hard or Soft is supported.
  • the frequency resources of RB # 4, 5, and 6 are included in the set, and the RB is set to Soft.
  • the type of frequency resource specified may be predefined to be Soft.
  • the type of the frequency resource does not have to be explicitly displayed.
  • the wireless communication node 100B (IAB node) is the type of DU resource (H / S / NA) assigned to the wireless link configured via the DU function for the lower node (UE200 or child node). ) Can be received. Further, the wireless communication node 100B can set a wireless link (child link) based on the resource information. Further, the resource information can indicate the type of time resource in the time direction and the type of frequency resource in the frequency direction.
  • the IAB node can apply frequency resources to simultaneous transmission / reception with DU resources, specifically MT using FDM. It can be determined whether or not. As a result, the IAB node can perform appropriate simultaneous transmission / reception using FDM between MT and DU.
  • the wireless communication node 100B can receive resource information indicating a frequency resource with reference to RB / RBG. Therefore, the wireless communication node 100B can quickly determine the type of frequency resource based on RB or RBG.
  • the wireless communication node 100B can receive resource information indicating the type of time resource for each unit (symbol, etc.) in the time direction and the type of frequency resource for each unit (RB, etc.) in the frequency direction. Therefore, the wireless communication node 100B can quickly and surely determine the type of time resource and the type of frequency resource.
  • the wireless communication node 100B can receive resource information indicating the type of resource assigned to the wireless link (child link) with the lower node from the network.
  • the resource information may indicate the type of resource for each combination of the position in the time direction (symbol position, etc.) and the position in the frequency direction (RBIndex, etc.).
  • the wireless communication node 100B can receive resource information indicating a plurality of consecutive resources of the same type in the time direction or the frequency direction.
  • resource information indicating the type of resource for each combination defined by the wireless communication node 100B, the unit in the time direction, and the unit in the frequency direction can also be received.
  • the network can efficiently and surely inform the wireless communication node 100B of the types of time resources and the types of frequency resources that can be used by the wireless communication node 100B.
  • the names of the parent node, the IAB node, and the child node are used, but the wireless communication in which the wireless backhaul between the wireless communication nodes such as gNB and the wireless access to 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.
  • 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 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 (configuration unit) that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • the realization method is not particularly limited.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • 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 device (see FIGS. 3 and 4) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function in the device is such that 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 configured by 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 the memory 1002 and the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, 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, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • Bus 1007 may be 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), ApplicationSpecific IntegratedCircuit (ASIC), ProgrammableLogicDevice (PLD), and FieldProgrammableGateArray (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 (eg Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or combinations thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)).
  • MIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • RRC signaling may also be referred to as an RRC message, eg, 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 appropriate 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 this disclosure may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal are the base station and other network nodes other than the base station (eg, 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.
  • the input / output information may 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 one bit (0 or 1), by a true / false 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 called 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, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website, where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, 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.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a remote radio for indoor use). Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • RRH Remote Radio Head
  • 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, a 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 shall apply 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 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 be composed 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), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval: TTI), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception. It may indicate 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.
  • 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.
  • the slot may be a unit of time based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. The 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 use 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 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. 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 wireless 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.
  • 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.
  • TTI with a time length of 1 ms may be called normal TTI (TTI in LTE Rel.8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, 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
  • the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) may be read as a TTI 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 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 are physical resource blocks (Physical RB: PRB), sub-carrier groups (Sub-Carrier Group: SCG), resource element groups (Resource Element Group: REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • Physical RB Physical RB: PRB
  • sub-carrier groups Sub-Carrier Group: SCG
  • resource element groups Resource Element Group: REG
  • PRB pairs RB pairs, etc. 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 resource blocks (RBs) 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, mini-slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radioframe, 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, as well as 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 “joined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • 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. 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). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. It may include (for example, accessing data in memory) to be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when 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)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

無線通信ノード(100B)は、下位ノードとの無線リンクに割り当てられるリソースの種類を示すリソース情報をネットワークから受信し、当該リソース情報に基づいて無線リンクを設定する。無線通信ノード(100B)は、時間方向における時間リソースの種類と、周波数方向における周波数リソースの種類とを示すリソース情報を受信する。

Description

無線通信ノード
 本開示は、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、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 例えば、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)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。
 3GPPのRelease 17では、親ノード~IABノード間の無線リンク(Link_parent)、つまり、MTと、IABノード~子ノード間の無線リンク(Link_child)、つまり、DUとにおいて、周波数分割多重(FDM)を用いた同時送受信をサポートすることが予定されている。
3GPP TS 38.213 V16.1.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for control (Release 16)、3GPP、2020年3月
 しかしながら、上述したようなFDMを用いたMT及びDUにおける同時送受信の実現には、次のような問題がある。具体的には、IABノードを構成する無線通信ノードは、Link_childに割り当てられるDUリソース(具体的には、周波数リソース)を、FDMを用いたMTとの同時送受信に適用できるか否かを判定することができない。
 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、MTとDUとにおいて、FDMを用いた適切な同時送受信を実行し得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、下位ノードとの無線リンクに割り当てられるリソースの種類を示すリソース情報をネットワークから受信する受信部(無線受信部162)と、前記リソース情報に基づいて前記無線リンクを設定する制御部(制御部190)とを備え、前記受信部は、時間方向における時間リソースの種類と、周波数方向における周波数リソースの種類とを示す前記リソース情報を受信する無線通信ノード(無線通信ノード100B)である。
 本開示の一態様は、下位ノードとの無線リンクに割り当てられるリソースの種類を示すリソース情報をネットワークから受信する受信部(無線受信部162と、前記リソース情報に基づいて前記無線リンクを設定する制御部(制御部190)とを備え、前記受信部は、時間方向における位置と、周波数方向における位置との組み合わせ毎の前記リソースの種類を示す前記リソース情報を受信する無線通信ノード(無線通信ノード100B)である。
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100Aの機能ブロック構成図である。 図4は、無線通信ノード100Bの機能ブロック構成図である。 図5Aは、想定1に基づくDUサービングセル及びMTサービングセルの周波数リソースの使用例を示す図である。 図5Bは、想定2に基づくDUサービングセル及びMTサービングセルの周波数リソースの使用例を示す図である。 図5Cは、想定3に基づくDUサービングセル及びMTサービングセルの周波数リソースの使用例を示す図である。 図6は、IABノードのDUリソースの設定に関する概略通信シーケンスを示す図である。 図7Aは、オプション1に従ったDUリソースの設定例を示す図である。 図7Bは、オプション2に従ったDUリソースの設定例を示す図である。 図8は、動作例1(オプション1)に係るDUリソースの表示例を示す図である。 図9は、動作例1-1に係るDUリソースの表示例を示す図である。 図10は、動作例1aに係るDUリソースの表示例を示す図である。 図11は、動作例2(オプション2)に係るDUリソースの表示例を示す図である。 図12は、動作例2-1(オプション2-1-1)に係るDUリソースの表示例を示す図である。 図13Aは、動作例2-1(オプション2-1-2)に係るDUリソースの表示例(その1)を示す図である。 図13Bは、動作例2-1(オプション2-1-2)に係るDUリソースの表示例(その2)を示す図である。 図14Aは、動作例2-2(オプション2-2-1)に係るDUリソースの表示例を示す図である。 図14Bは、動作例2-2(オプション2-2-2)に係るDUリソースの表示例を示す図である。 図15は、動作例4に係るDUリソースの表示例を示す図である。 図16は、動作例5に係るDUリソースの表示例を示す図である。 図17は、CU50、無線通信ノード100A~100C及びUE200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、及びユーザ端末200(以下、UE200)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てよい。
 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ノードとの関係において、上位ノードと呼ばれてもよい。さらに、親ノードは、IABドナーと呼ばれてもよい。また、IABノードは、親ノードとの関係において、下位ノードとよばれてもよい。
 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。IABノードは、子ノードとの関係において、上位ノードと呼ばれ、子ノードは、IABノードとの関係において、下位ノードと呼ばれてもよい。
 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てもよい。Link_parentは、下り方向のDL Parent BHと、上り方向のUL Parent BHとによって構成される。Link_childは、下り方向のDL Child BHと、上り方向のUL Child BHとによって構成される。
 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、下り方向のDL Accessと、上り方向の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、図2では省略されているが、親ノード及び子ノードもMT及びDUを有する。
 DUが利用する無線リソースには、DUの観点では、下りリンク(DL)、上りリンク(UL)
及びFlexible time-resource(D/U/F)は、Hard、SoftまたはNot Available(H/S/NA)の何れかのタイプに分類される。また、Soft(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。
 Flexible time-resource(F)は、DLまたはULの何れにも利用可能な時間リソースである。また、「Hard」とは、対応する時間リソースが子ノードまたはUEと接続されるDU child link用として常に利用可能な無線リソースであり、「Soft」とは、対応する時間リソースのDU child link用としての利用可否が親ノードによって明示的または暗黙的に制御される無線リソース(DUリソース)である。
 さらに、Soft(S)である場合、IAまたはINAかに基づいて、通知の対象とする無線リソースを決定できる。
 「IA」は、DUリソースが使用可能として明示的または暗黙的に示されていることを意味する。また、「INA」は、DUリソースが使用不可として明示的または暗黙的に示されていることを意味する。
 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)でも全二重通信(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、本実施形態では、SDM/FDMを用い、IABノードのDUとMTとの同時動作が実現される。
 (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100A及び無線通信ノード100Bの機能ブロック構成について説明する。
 (2.1)無線通信ノード100A
 図3は、親ノードを構成する無線通信ノード100A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100Aは、無線送信部110、無線受信部120、NW IF部130、IABノード接続部140及び制御部150を備える。
 無線送信部110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120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110及び無線受信部120は、IABノードを構成する無線通信ノード100Bとの無線通信を実行する。
 本実施形態では、無線通信ノード100Aは、MTとDUとの機能を有しており、無線送信部110及び無線受信部120も、MT/DUに対応して無線信号を送受信する。
 無線送信部110及び無線受信部120は、Half-duplex及びFull-duplexに従った無線通信を実行できる。また、無線送信部110及び無線受信部120は、TDM(TDD)に限らず、FDM及びSDMに従った無線通信を実行できる。
 NW IF部130は、NGC側などとの接続を実現する通信インターフェースを提供する。例えば、NW IF部130は、X2, Xn, N2, N3などのインターフェースを含み得る。
 IABノード接続部140は、IABノード(またはUEを含む子ノードであってもよい)との接続を実現するインターフェースなどを提供する。具体的には、IABノード接続部140は、Distributed Unit(DU)の機能を提供する。つまり、IABノード接続部140は、IABノード(または子ノード)との接続に用いられる。
 なお、IABノードとは、UE200に対する無線アクセスをサポートし、アクセストラフィックを無線によってバックホールするRANノードと表現されてもよい。また、親ノード、つまり、IABドナーは、コアネットワークへのUEのインターフェースと、IABノードへの無線バックホール機能を提供するRANノードと表現されてもよい。
 制御部150は、無線通信ノード100A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150は、IABノード(無線通信ノード100B)との間における無線リンクの設定に関する制御を実行する。
 具体的には、制御部150は、IABノード向けのDUの機能を介して設定される当該無線リンクに割り当てられるDUリソース(無線リソースと呼ばれてもよい)を決定できる。
 当該リソースは、時間方向における時間リソースと、周波数方向における周波数リソースとを含んでよい。
 時間リソースとは、時間方向におけるリソースであり、シンボル、スロット或いはサブフレームなどが単位とされてもよい。また、時間方向は、時間領域、シンボル期間またはシンボル時間などと呼ばれてもよい。なお、シンボルは、Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボルと呼ばれてもよい。
 周波数リソースとは、周波数方向におけるリソースであり、リソースブロック、リソースブロック・グループ、サブキャリアなどが単位とされてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、リソースブロック・グループ、サブキャリア、BWP(Bandwidth part)などと呼ばれてもよい。
 (2.2)無線通信ノード100B
 図4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4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、上位ノード接続部170、下位ノード接続部180及び制御部190を備える。
 このように、無線通信ノード100Bは、上述した無線通信ノード100A(親ノード)と類似した機能ブロックを備えるが、上位ノード接続部170及び下位ノード接続部180を備える点、及び制御部190の機能が異なる。
 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。
 無線送信部161及び無線受信部162は、無線通信ノード100A(親ノード)と同様に、Half-duplex及びFull-duplexに従った無線通信、さらに、TDM(TDD)に限らず、FDM及びSDMに従った無線通信を実行できる。
 本実施形態では、無線受信部162は、下位ノード、具体的には、UE200、またはIABノードとの関係において、子ノードを構成する他の無線通信ノードとの無線リンクに割り当てられるリソースの種類を示すリソース情報をネットワークから受信できる。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、当該下位ノード向けのDUの機能を介して設定される当該無線リンクに割り当てられるDUリソースの種類(H/S/NA)を示すリソース情報を受信できる。当該リソース情報は、CU~DU間のF1インターフェースに適用されるF1-AP(Application)プロトコルに従ってCU50から送信されてもよいし、無線リソース制御レイヤ(RRC)のシグナリングによって、ネットワーク(具体的には、gNB)から送信されてもよい。
 無線受信部162が受信するリソース情報は、時間リソース(time resource)の種類(H/S/NA)と、周波数リソース(frequency resource)の種類(H/S/NA)とを示すことができる。
 具体的には、リソース情報は、時間方向における単位(例えば、シンボル)毎のリソース種類(Hard, SoftまたはNA)と、周波数方向における単位(例えば、サブキャリア)毎のリソース種類(Hard, SoftまたはNA)とを示すことができる。
 なお、時間方向における単位は、上述したように、シンボルに限らず、複数シンボル(例えば、14シンボル)によって構成されるスロットなどもよい。
 また、リソース情報は、リソースブロック(RB)またはリソースブロック・グループ(RGB)を基準として周波数リソースを示してもよい。1つのRBは、周波数領域における12リソース要素(RE)と解釈されてもよく、1つのREは、周波数領域では1つのサブキャリア(時間領域では1つのOFDMシンボル)によって構成されるリソースグリッドの最小単位と解釈されてもよい。
 さらに、リソース情報は、後述するように、時間リソースの種類と、周波数リソースの種類とを別個にそれぞれ示してもよいし、時間リソースの種類と、周波数リソースの種類との組み合わせを示してもよい。
 或いは、リソース情報は、時間方向における位置と、周波数方向における位置との組み合わせ毎のリソースの種類を示すようにしてもよい。例えば、リソース情報は、シンボル位置(シンボル番号によって特定されてよい)と、サブキャリア位置(サブキャリア番号またはRB/RBG Indexによって特定されてよい)との組み合わせ(つまり、時間リソースと周波数リソースとの組み合わせ(セットと表現されてもよい)毎に、当該組み合わせのリソース種類(Hard, SoftまたはNA)を示してもよい。
 なお、このように時間リソースと周波数リソースとの組み合わせ(セット)毎にリソース種類が示される場合であっても、リソース情報は、時間方向における単位(例えば、シンボル)と、周波数方向における単位(例えば、サブキャリア)とによって規定される時間リソースと周波数リソースとの組み合わせ毎のリソース種類(Hard, SoftまたはNA)を示してもよい。
 また、リソース情報は、時間方向または周波数方向(の少なくとも何れか一方でもよい)において連続する複数の同一種類のリソースをまとめて示すようにしてもよい。
 例えば、リソース情報は、時間方向において同一種類のリソース(例えば、Hard)が開始するスロット番号と、当該同一種類のリソースが連続するスロット数(例えば、2スロット)とを示すようにしてもよい。なお、リソース情報の具体例については、さらに後述する。
 上位ノード接続部170は、IABノードよりも上位のノードとの接続を実現するインターフェースなどを提供する。なお、上位ノードとは、IABノードよりもネットワーク、具体的には、コアネットワーク側(上流側或いは上り側と呼んでもよい)に位置する無線通信ノードを意味する。
 具体的には、上位ノード接続部170は、Mobile Termination(MT)の機能を提供する。つまり、上位ノード接続部170は、本実施形態では、上位ノードを構成する親ノードとの接続に用いられる。
 下位ノード接続部180は、IABノードよりも下位のノードとの接続を実現するインターフェースなどを提供する。なお、下位ノードとは、IABノードよりもエンドユーザ側(下流側或いは下り側と呼んでもよい)に位置する無線通信ノードを意味する。
 具体的には、下位ノード接続部180は、Distributed Unit(DU)の機能を提供する。つまり、下位ノード接続部180は、本実施形態では、下位ノードを構成する子ノード(UE200であってもよい)との接続に用いられる。
 制御部190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190は、ネットワーク(CU50が含まれてよい)から受信したリソース情報に基づいて無線リンクを設定する。
 具体的には、制御部190は、リソース情報によって示される時間リソースの種類(H/S/NA)と、周波数リソースの種類(H/S/NA)とに基づいて、下位ノード、具体的には、UE200、またはIABノードとの関係において、子ノードを構成する他の無線通信ノードとの無線リンクに割り当てられるリソース(DUリソース)を決定できる。
 当該DUリソースが割り当てられた無線リンクを介して各種チャネルが送受信されてよい。
 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。
 なお、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)が含まれ、信号には、チャネル及び参照信号が含まれる。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。
 Uplink Control Information(UCI)は、ULの制御情報であり、Downlink Control Information(DCI)の対称となる制御情報である。UCIは、PUCCHまたはPUSCHを介して送信される。UCIには、SR (Scheduling Request)、HARQ (Hybrid Automatic repeat request) ACK/NACK、及びCQI (Channel Quality Indicator)などが含まれ得る。
 DCIは、DLの制御情報である。DCIは、PDCCHを介して送信される。DCIには、PDSCH及びPUSCHのスケジュール情報などが含まれ得る。
 (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、IABノード(無線通信ノード100B)が、親ノード(無線通信ノード100A)との無線リンク(親リンク(Link_parent))と、子ノード(UE200、または子ノードを構成する他の無線通信ノード)との無線リンク(子リンク(Link_child))との間におけるFDMを用いた同時送受信に関連する動作について説明する。
 (3.1)前提
 3GPPのRelease 16では、親リンクと子リンクとの間において、TDMによるリソース多重化が規定されている。
 具体的には、TDM用DUリソースは、準静的(Semi-static)に構成できる。IABノードDUが形成する各サービングセルでは、IABノードDUは、各スロット内のシンボルに対して、Hard, SoftまたはNAのリソース種類(タイプ)を設定できる。
 当該設定は、CU50から送信されるF1-APメッセージであるGNB-DU RESOURCE CONFIGURATIONを用いて実現できる。
 また、DUリソース(シンボル)がSoftである場合、動的な指示(IAまたはINA)は、明示的及び暗黙的に行うことができる。
 具体的には、DL、ULまたはFlexibleのシンボルがSoftとして設定されている場合、IABノードDUは、次の場合のみ、シンボル内において、送受信、或いは送信または受信の何れかを行うことができる。
  ・IABノードMTが当該シンボルにおいて送信または受信を行わない(暗黙的な指示)
  ・IABノードMTが当該シンボルにおいて送信または受信を行うため、IABノードDUによる当該シンボルの使用による当該シンボルにおける送信または受信が変更されない(暗黙的な指示)
  ・IABノードMTがDCI format 2_5(3GPP TS38.212 7.3章参照)を検出し、Availability Indicator(AI)インデックスのフィールド値によって当該シンボルが利用可能であることを指示する(明示的な指示)
 また、周波数領域におけるDUリソースに関して、CU50は、Served Cell Informationの情報要素(IE)を用いて、DUが形成するサービングセル(以下、DUサービングセル)の周波数の情報と伝送帯域幅とをF1-APシグナリングを介して設定できる。Served Cell Informationは、NR Frequency Info及びTransmission BandwidthのIEを含むことができる。
 表1は、3GPP TS38.473 9.3.1.15章において規定されるTransmission Bandwidthの構成例を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 Transmission Bandwidthは、ULまたはDLの送信帯域幅を示すために使用される。
 表2は、3GPP TS38.473 9.3.1.17章において規定されるNR Frequency Infoの構成例を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 NR Frequency Infoは、FDDにおける特定の方向(ULまたはDL)、TDDにおける両方向、またはSupplementary Uplink(SUL)キャリアについて、セル内において使用されるキャリア周波数を定義できる。
 3GPPのRelease 16では、ドナーCU及び親ノードは、IABノードのMT及びDU間における任意のMTコンポーネントキャリア(CC)またはDUセルのペアに対する多重化能力(TDM要否)を認識することができる。
 また、IABノードのMT及びDUが、非TDMの場合における多重化能力の表示は、次に示すように、送受信方向の組み合わせ(MT CCまたはDUセルのペア毎)に関して追加的に提供される。
  ・MT送信/DU送信
  ・MT送信/DU受信
  ・MT受信/DU送信
  ・MT受信/DU受信
 FDMによる親リンクと子リンクとの間におけるリソース多重化による親リンク及び子リンクでの同時送受信に関しては、次のような想定(Assumption)1~3が考えられる。
 図5A、図5B及び図5Cは、想定1~3に基づくDUサービングセル及びMTサービングセルの周波数リソースの使用例を示す。
  ・(想定1):DUサービングセルとMTサービングセルとが、周波数方向において非重複のリソースを用いて同時送受信(同時送信または同時受信を意味してよい)する。
 図5Aに示すように、DU送信帯域は、MTサービングセルのBWP(RRCレイヤにシグナリングによって設定されてよい)と重複しない。
 なお、DUサービングセル及びMTサービングセルとは、IABノードのDUとMTとがそれぞれ形成するセルを意味してよい。
  ・(想定2):DUサービングセルとMTサービングセルとが、周波数方向において完全に重複するリソースを用いて同時送受信する。
  ・(想定3):DUサービングセルとMTサービングセルとが、周波数方向において部分的に重複するリソースを用いて同時送受信する。
 (想定1)の場合、DUサービングセルとMTサービングセルとの帯域幅は重複しないように設定されるため、IABノードの多重化能力が、DUサービングセルとMTサービングセルとのペアの同時送受信をサポートする場合、IABノードのMT及びDUは、送信方向が多重化能力と整合していれば、同時送受信を実行できる。この場合、周波数領域におけるリソース多重化のための追加のシグナリングは必要ない。
 (想定2)または(想定3)の場合、IABノードが、DUサービングセルとMTサービングセルとのペアの同時送受信をサポートする能力を有していても、IABノードのMT及びDUは、親ノード及びIABノードが、当該MT及びDUによって直交周波数リソースが用いられるとの共通の認識を有する場合のみ、同時送受信を実行できる。
 このような3GPPのRelease 16の規定内容を踏まえ、本実施形態では、FDMによる親リンクと子リンクとの間における準静的または動的なリソース多重化が実現される。
 (3.2)動作概要
 以下では、FDMによる準静的なリソース多重化について説明しつつ、動的なリソース多重化についても説明する。なお、以下説明する動作は、(想定2)または(想定3)に限らず、(想定1)に場合にも適用されてよい。
 以下に説明する動作例は、同一周波数帯域(単に帯域(バンド)或いは周波数レンジなどと呼ばれてもよい)内におけるIABノードのMT及びDUによるFDMに従った同時送受信、つまり、周波数分割復信(FDD)を可能とする。
 IABノードのMT及びDUによるFDD動作をサポートするため、以下の2つのオプションを設定してよい。
  ・(オプション1):周波数軸/時間軸毎(周波数方向/時間方向における単位毎)に、IABノードのDUリソースの使用可否(H/S/NA)を準静的に設定する。
  ・(オプション2):周波数/時間軸(周波数方向/時間方向における単位)のマトリクス(組合せ)毎に、IABノードのDUリソースの使用可否(H/S/NA)を準静的に設定する。
 以下に説明する動作例は、動作例1~5によって構成される。
  ・(動作例1):オプション1に関連する動作例
   ・(オプション1-1):H/S/NAとして設定されるリソースブロック/リソースブロック・グループ(RB/RBG)のIndexをまとめて設定する
    ・(オプション1-1-1):H/S/NAとして設定されるRB/RBGの先頭のIndexとRB/RBG数とを設定する
 先頭のIndexは、次の何れかに基づいて通知されてよい。
     ・(Alt.1):NR-ARFCN(Absolute Radio-Frequency Channel Number)
     ・(Alt.2):CRB(Carrier Resource Block)#0からのオフセット
 また、RB/RBGの先頭のIndexとRB/RBG数は、次の何れかによって設定されてもよい。
     ・(Alt.1):個別
     ・(Alt.2):同時(Resource Indicator Value;RIV)を利用
    ・(オプション1-1-2):H/S/NA毎にビットマップを用いて設定する
   ・(オプション1-2):それぞれのRB/RBGのH/S/NAをRB/RBG index順に設定する
  ・(動作例1a):オプション1に関連する動作例であるが、周波数方向のH/S/NAを時間リソース毎に設定する(3GPP Release 16の時間方向のH/S/NAの設定が不要となる)
  ・(動作例2):オプション2に関連する動作例
   ・(オプション2-1):H/S/NAとして設定されるリソースをまとめて設定する
    ・(オプション2-1-1):周波数軸/時間軸毎に設定する
    ・(オプション2-1-2):周波数軸/時間軸のマトリクスによって示されるリソースに対して、H/S/NA毎にビットマップによって設定する
   ・(動作例2-2):それぞれのリソースのH/S/NAを周波数、時間または時間、周波数の順に設定する
  ・(動作例3):RBGの設定
 RBGのサイズは、3GPPの仕様によって予め規定される、或いはRRCなどのシグナリングによって設定される。
  ・(動作例4):デフォルトのリソース種類の設定
 例えば、RB/RBG毎にデフォルト値(H/S/NA)を設定する。
  ・(動作例5):リソース種類の設定
 リソース種類(H/S/NA)のうち、例えば、2つのみ(H/S)設定する。
 (3.3)動作例
 まず、IABノードのDUリソースの設定に関する全体的なシーケンスについて説明する。図6は、IABノードのDUリソースの設定に関する概略通信シーケンスを示す。
 図6に示すように、CU50は、IABノードのDUリソースの種類(タイプ)を含むGNB-DU RESOURCE CONFIGURATIONを無線通信ノード100B(IABノード)に送信する(S10)。
 GNB-DU RESOURCE CONFIGURATIONは、F1-APメッセージの一種であり、3GPP TS38.473において規定されている。
 無線通信ノード100B、具体的には、IABノードのDUは、GNB-DU RESOURCE CONFIGURATIONを受信したことに対して、GNB-DU RESOURCE CONFIGURATIONACKNOWLEDGEをCU50に返送する(S20)。なお、GNB-DU RESOURCE CONFIGURATION及びGNB-DU RESOURCE CONFIGURATION ACKNOWLEDGEは、F1-APメッセージの一種であり、3GPP TS38.473において規定されている。
 無線通信ノード100Bは、GNB-DU RESOURCE CONFIGURATIONに含まれるDUリソースの種類(H/S/NA)に基づいて、DUリソースを設定する(S30)。
 具体的には、無線通信ノード100Bは、DUリソースの種類(H/S/NA)に基づいて、子リンク(Link_child)に割り当てられる時間リソース及び周波数リソースを決定する。なお、子リンクは、上述したようにDUサービングセルと呼ばれてよい。
 無線通信ノード100A(親ノード)及び無線通信ノード100Bは、親リンク(Link_parent)及び子リンク(Link_child)を設定する(S40)。上述したように、本動作例では、親リンクと子リンクとの間においてFDMに従った送受信、つまり、FDDが実行される。
 図7Aは、オプション1に従ったDUリソースの設定例を示す。図7Bは、オプション2に従ったDUリソースの設定例を示す。
 上述したように、オプション1では、DUサービングセル毎に、周波数リソースのH/S/NAを設定できるが、オプション1では、3GPP Release 16(以下、Rel-16)のDUシンボル(時間リソース)の設定方法が再利用されてよい。DUが時間・周波数(T-F)リソースを使用できるか否かは、Rel-16のDUシンボル(つまり、時間リソース)のH/S/NA設定と、オプション1による周波数リソースのH/S/NA設定との両方から判定する必要がある。
 図7Aに示すように、時間方向は、Rel-16のH/S/NA設定に従い、周波数方向は、オプション1によるH/S/NA設定に従って各DUリソースの種類(Hard, SoftまたはNA)が決定される。
 すなわち、時間方向及び周波数方向の設定がともにHard(H)の場合、当該DUリソースは送信もしくは受信に使用可能であり、時間方向及び周波数方向の何れかの設定がNAの場合、当該DDUリソースは、送信・受信に使用できない。またそれ以外の場合(時間方向及び周波数方向の何れか、または両方の設定がSoft(S)の場合)、当該DUリソースの送信・受信の使用可否は、親ノードからDCI format 2_5を用いて通知される。
 また、上述したように、オプション2では、DUサービングセル毎に、T-FリソースをHard, SoftまたはNAとして設定できる。オプション2では、Rel-16のDUシンボルに対してH/S/NAの個別の設定は不要である。DUがT-Fリソースを使用できるか否かは、オプション2による設定に従って直接決定できる。
 (3.3.1)動作例1
 オプション1は、さらに、次のサブオプションが設定されてよい。
  ・(オプション1-1):周波数リソースのセット、及び当該周波数リソースのセットのリソース種類を示す。
  ・(オプション1-2):リソース種類のシーケンスを示し、各リソース種類は、DU送信帯域内の各周波数リソースに対応する。
 なお、周波数リソースの粒度は、RBまたはRBG(RB/RBG)としてよい。
 図8は、動作例1(オプション1)に係るDUリソースの表示例を示す。図8に示すように、DUリソースの表示は、DU送信帯域を対象としてよい。図8に示す例では、リソースブロック(RB)#1, 6,10がHard、RB#5, 7がSoft、RB#4, 8, 9がNAに設定されている。
 オプション1-1の場合、図8に示すように、周波数リソースの各セット(#1~3)に含まれるRBの番号と、リソース種類(H/S/NA)とが示される。
 オプション1-2の場合、RBの順番(Index)に沿ったリソース種類(H/S/NA)のシーケンス(H, S, NA, NA, S, H, S, NA, NA, H)が示される。
 (3.3.1.1)オプション1-1に従った動作例1-1
 オプション1-1の場合、周波数リソースのセットを示すため、さらに次のオプションが設定されてよい。
  ・(オプション1-1-1):連続した複数のRB/RBGを示す。具体的には、開始RB/RBG(RB_start/RBG_start)と、連続するRB/RBG数(L_RB/L_RBG)を示す。
  ・(オプション1-1-2):DU送信帯域内の各RB/RBGに対応するビットマップを示す。
 図9は、動作例1-1に係るDUリソースの表示例を示す。図9に示す例では、図8と同様に、リソースブロック(RB)#1, 6,10がHard、RB#5, 7がSoft、RB#4, 8, 9がNAに設定されている。
 オプション1-1-1の場合、図9に示すように、NAに設定されている周波数リソースの開始位置(RB#3及び#8)と、連続するRB数(2)と、周波数リソースの種類(NA)が示される(図中の丸枠部分参照)。
 オプション1-1-2の場合、図9に示すように、DU送信帯域内のRBに対応するビットマップによって、NA(例えば、「1」に設定)のRBが示される。
 なお、この場合、ビットマップでは、「0」または「1」によって、当該ビット数のRB/RBGがセットに含まれることを意味してよい。
 (3.3.1.2)オプション1-1-1に従った動作例1-1-1
 オプション1-1-1の場合、開始RB/RBG、つまり、RB/RBGの先頭Indexは、上述したように、RB/RBGのオフセットとして、次の何れかを基準として示されてもよい。
  ・(Alt.1):NR-ARFCNによって示される絶対的な周波数位置
  ・(Alt.2):DUサービングセルのCRB#0
 また、開始RB/RBG及びRB/RBGの数は、次の何れかによって示されてもよい。
  ・(Alt.1):個別
  ・(Alt.2):同時(Resource Indicator Value;RIV)を利用
 RIVは、3GPP TS38.214において規定されており、Alt.2の場合、RIVは、次のように算出されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 NBWは、DU送信帯域内のRB/RBGGの数と対応し、3GPPの仕様によって定義されている値でもよいし、CU50によって設定されてもよい。また、RBGの場合、L_RB及びRB_startは、L_RBGおよびRBG_startに置き換えられてよい。
 また、開始RBは、RBの粒度のオフセットとして示され、RBの数は、RBGの粒度で示されてもよい。
 (3.3.1.3)動作例1a
 上述したオプション1の変更例として、各DUサービングセルに対して、各周波数リソースは、時間単位毎にHard, SoftまたはNAが設定されてもよい。
 図10は、動作例1aに係るDUリソースの表示例を示す。動作例1と同様に、Rel-16におけるDUシンボルに対するH/S/NAの設定が再利用される。
 IABノードは、IABノードのDUがT-Fリソースを使用できるか否かについて、Rel-16に従ったDUシンボルのH/S/NA設定と、オプション1の周波数リソースのH/S/NA設定との両方から判定してよい。
 ここで、オプション1とは、時間単位(例えば、シンボル)が異なれば、周波数リソースに対して異なるリソース種類(H/S/NA)を設定できる点(図中の丸枠部分参照)において相違する。一方、時間単位毎の周波数リソースのH/S/NA設定は、動作例1と同様である。ここで、DUリソースの送信・受信の使用可否は、図7Aと同様に、時間方向および周波数方向のH/S/NA設定に従って決定される。
 時間単位(time unit)は、各スロット内のマルチサブフレーム、サブフレーム、マルチスロット、スロット、シンボル、シンボルグループ、或いはD/U/Fの何れでもよい。
 また、粒度は、3GPPの仕様として予め定義されてもよいし、ネットワークによって設定されてもよい。同様に、時間領域における周期(periodicity)は、3GPPの仕様として予め定義されてもよいし、ネットワークによって設定されてもよい。また、設定されたリソース種類は、当該周期によって繰り返されてもよい。
 (3.3.2)動作例2
 オプション2は、さらに、次のサブオプションが設定されてよい。
  ・(オプション2-1):T-Fリソースのセット、及び当該T-Fリソースのセットのリソース種類を示す。
  ・(オプション2-2):リソース種類のシーケンスを示し、各リソース種類は、T-Fリソースに対応する。
 なお、周波数領域の粒度は、RBまたはRBG(RB/RBG)としてよい。時間領域の粒度は、各スロットのシンボル、シンボルグループ、スロット全体、或いはD/U/Fの何れでもよい。
 また、時間領域における周期(periodicity)は、3GPPの仕様として予め定義されてもよいし、CU50によって設定されてもよい。設定されたリソース種類は、当該周期によって繰り返されてもよい。
 図11は、動作例2(オプション2)に係るDUリソースの表示例を示す。図11に示すように、周波数方向/時間方向における単位のマトリクス(組合せ)毎に、IABノードのDUリソースの種類、具体的には、Hard, SoftまたはNAが示されてよい。
 周波数方向における単位とは、上述したように、サブキャリア、RB、RBGなどでよく、時間方向における単位とは、シンボル、シンボルグループなどでよい。
 図11に示す例では、時間領域における3単位の周期が設定されており、当該3単位毎に、同様のT-Fリソースの種類の設定が繰り返されている。
 (3.3.2.1)オプション2-1に従った動作例2-1
 オプション2-1の場合、T-Fリソースのセットを示すため、さらに次のオプションが設定されてよい。
  ・(オプション2-1-1):T-Fリソースの周波数領域及び時間領域を独立してそれぞれ示す。
  ・(オプション2-1-2):T-Fリソースに対応するビットマップを示す。
 動作例1-1は、周波数領域におけるリソースを示すために再利用されてよい。時間領域におけるリソースは、次の何れかによって示されてよい。
  ・(Alt.1):ビットマップによる表示(「0」または「1」によって当該ビット数の時間リソースがセットに含まれることを意味してよい)。
  ・(Alt.2):同一種類のリソースが連続するシンボル、シンボルグループまたはスロットの数、或いは、同一種類のリソースの開始シンボル、シンボルグループまたはスロット、及び連続するシンボル、シンボルグループまたはスロットの数を表示。
 図12は、動作例2-1(オプション2-1-1)に係るDUリソースの表示例を示す。図12に示すように、Alt.1の場合、例えば、「1」は、時間リソースがT-Fリソースのセットに含まれることを意味してよい(図中の丸枠部分参照)。
 具体的には、周波数領域については、上述したように、動作例1-1に従ってよい。また、時間領域については、「1 1 0」と示され、「1」と対応するリソース種類がHardと対応付けられてよい。
 Alt.2の場合、周波数領域については、Alt.1と同様に、動作例1-1に従ってよい。また、時間領域については、同一種類の開始スロット(#1)と、連続するスロット数(2)とが示されてよい。
 また、オプション2-1-2の場合、ビットマップを構成する「0」または「1」のビットは、T-Fリソースがセットに含まれることを意味してよい。最初のビットは、最初のリソースに対応し、2番目以降のビットは、順次2番目以降のリソースに対応してよい。
 また、T-Fリソースの表示の順番は、次の何れかでもよい。
  ・(Alt.1):先に時間領域を示し、次に周波数領域を示す。
  ・(Alt.2):先に周波数領域を示し、次に時間領域を示す。
 図13A及び図13Bは、動作例2-1(オプション2-1-2)に係るDUリソースの表示例を示す。具体的には、図13Aは、Alt.1に従ったT-Fリソースの表示例を示し、図13Bは、Alt.2に従ったT-Fリソースの表示例を示す。
 図13A及び図13Bでは、「1」は、時間リソースがT-Fリソースのセットに含まれることを意味してよい。
 図13Aでは、ビットマップは、「1 0 0 1 1 0 0 0 1」を示し、先に時間領域が示され、次に周波数領域が示される。図13Aは、T-Fリソース #1, 4, 5, 9がHardに設定さている例を示す。
 また、図13Bでは、ビットマップは、「1 1 0 0 1 0 0 0」を示し、先に周波数領域が示され、次に時間領域が示される。図13Bは、T-Fリソース #1, 2, 5, 9がHardに設定さている例を示す。
 なお、図13A(Alt.1)及び図13B(Alt.2)の何れでも、Hardに設定されるT-Fリソースの位置は同様である。
 (3.3.2.2)オプション2-2に従った動作例2-2
 オプション2-2の場合、T-Fリソースのシーケンスを示すため、さらに次のオプションが設定されてよい。
  ・(オプション2-2-1):先に時間領域を示し、次に周波数領域を示す。
  ・(オプション2-2-2):先に周波数領域を示し、次に時間領域を示す。
 図14Aは、動作例2-2(オプション2-2-1)に係るDUリソースの表示例を示し、図14AB、動作例2-2(オプション2-2-2)に係るDUリソースの表示例を示す。
 図14Aでは、T-Fリソースのシーケンスは、「H, S, NA, H, H, S, NA, S, H」を示し、先に時間領域が示され、次に周波数領域が示される。図14Aは、T-Fリソース #1, 4, 5, 9がHardに設定さている例を示す。
 また、図14Bでは、T-Fリソースのシーケンスは、「H, H, NA, S, H, S, NA, S, H」を示し、先に周波数領域が示され、次に時間領域が示される。図14Bは、T-Fリソース #1, 2, 5, 9がHardに設定さている例を示す。
 なお、図14A(オプション2-2-1)及び図14B(オプション2-2-2)の何れでも、Hardに設定されるT-Fリソースの位置は同様である。
 (3.3.3)動作例3
 オプション1またはオプション2では、周波数領域の粒度がRBGの場合、各RBグループに含まれるRBの数(RBGサイズ)は、3GPPの仕様として予め定義されてもよいし、CU50によって設定されてもよい(3GPP TS38.214のリソース割り当てに関するRBGの設定と同様でよい)。
 3GPPの仕様として予め定義される場合、RBGサイズは、DU送信帯域に含まれるRB数に従って、RBG毎に異なってもよいし、複数のRBGに共通して適用されてもよい。
 表3は、動作例3に係るDU送信帯域とRBGサイズの設定例を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 「NRB of transmission bandwidth」は、DU送信帯域に含まれるRB数である。「Predefined value of RBG size」は、予め定義されるRGBサイズである。X1, X2, Y1, Y2の値は、任意で構わない。また、Y1とY2とは、同一値であってよいし、異なっていてもよい。
 また、CU50によって設定される場合、設定値は、次の何れでもよい。
  ・(Alt.1):各RBGに含まれるRB数を直接設定する。 
  ・(Alt.2):予め定義されるRGBサイズにマッピングされた値を設定する。
 この場合、予め定義されるRGBサイズは、上述したように、DU送信帯域に含まれるRB数に従って、RBG毎に異なってもよいし、複数のRBGに共通して適用されてもよい。
 表4は、動作例3に係るDU送信帯域とRBGサイズの他の設定例を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 表4に示すように、例えば、「configuration 1」では、NRBがX1の場合、RBGサイズは、Y1となる。Y1, Y2, Y3, Y4は、予め定義されるRGBサイズである。Y1とY2とは、同一値であってよいし、異なっていてもよい。同様に、Y3とY4とは、同一値であってよいし、異なっていてもよい。
 ((3.3.4)動作例4
 オプション1-1またはオプション2-1の場合、一部の周波数リソースまたはT-Fリソースのリソース種類が設定されていないケースのために、デフォルトとして適用されるリソース種類(Hard, SoftまたはNA)が予め定義されてもよい。
 図15は、動作例4に係るDUリソースの表示例を示す。図15は、デフォルトのリソース種類がHardとして予め定義されている例を示す。
 図15に示すように、オプション1-1の場合、RB#1, 2, 3によって構成されるセット#1がHardに設定され、RB#4, 5, 6によって構成されるセット#2がSoftに設定される。
 また、図15の例では、RB#7, 8, 9, 10のリソース種類は設定されていない。RB#7, 8, 9, 10に適用されるリソース種類は、デフォルトのリソース種類(Hard)に従う。
 ((3.3.5)動作例5
 上述した動作例1~4において、DUリソースの種類、具体的には、Hard, SoftまたはNAのうち、2種類のリソース種類のみがサポートされてよい。
 例えば、それぞれのDUサービングセルに対して、周波数リソースは、HardまたはSoftのみ設定できる。
 該当のリソースが、DUにおいて利用できないように準静的に設定されている場合、CU50は、表1及び表2に示したような設定によって、当該リソースのDUリソースとしての設定を回避でき、NAは不要であると考えられる。本動作例は、このような前提に基づいて適用可能である点に留意すべきである。
 また、周波数リソースの種類は、HardまたはSoftのみでなく、HardまたはNAのみ、或いはSoftまたはNAのみがサポートされてもよい。
 さらに、このように限定されたリソース種類は、明示的にDUリソースの表示に含まれてもよいし、含まれなくてもよい。
 明示的にDUリソースの表示に含まれない場合、周波数リソースに適用されるデフォルトのリソース種類は、3GPPの仕様として予め定義されてもよい。
 例えば、HardまたはSoftのみがサポートされ、表示されたリソース種類がSoftであること、表示されないそれ以外のリソース種類がHardであることが予め定義されてよい。この場合、明示的なリソース種類の表示(指定)は、不要である。
 図16は、動作例5に係るDUリソースの表示例を示す。図16は、HardまたはSoftのみがサポートされる例を示す。
 図16に示す例は、オプション1-1に従っており、RB#4, 5, 6の周波数リソースがセットに含まれ、当該RBがSoftに設定されている。ここで、指定される周波数リソースの種類は、Softであることが予め定義されてよい。なお、当該周波数リソースの種類は、明示的に表示されなくてもよい。
 (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、下位ノード(UE200または子ノード)向けのDUの機能を介して設定される当該無線リンクに割り当てられるDUリソースの種類(H/S/NA)を示すリソース情報を受信できる。また、無線通信ノード100Bは、当該リソース情報に基づいて無線リンク(子リンク)を設定できる。さらに、当該リソース情報は、時間方向における時間リソースの種類と、周波数方向における周波数リソースの種類とを示すことができる。
 このため、IABノードが、FDMを用いたMT及びDUにおける同時送受信を実行する場合でも、IABノードは、DUリソース、具体的には、FDMを用いたMTとの同時送受信に周波数リソースを適用できるか否かを判定することができる。これにより、IABノードは、MTとDUとにおいて、FDMを用いた適切な同時送受信を実行し得る。
 本実施形態では、無線通信ノード100Bは、RB/RBGを基準として周波数リソースを示すリソース情報を受信できる。このため、無線通信ノード100Bは、RBまたはRBGを基準として周波数リソースの種類を迅速に判定し得る。
 本実施形態では、無線通信ノード100Bは、時間方向における単位(シンボルなど)毎の時間リソースの種類と、周波数方向における単位(RBなど)毎の周波数リソースの種類とを示すリソース情報を受信できる。このため、無線通信ノード100Bは、時間リソースの種類と周波数リソースの種類とを迅速かつ確実に判定し得る。
 本実施形態では、無線通信ノード100Bは、下位ノードとの無線リンク(子リンク)に割り当てられるリソースの種類を示すリソース情報をネットワークから受信できる。この場合において、当該リソース情報は、時間方向における位置(シンボル位置など)と、周波数方向における位置(RB Indexなど)との組み合わせ毎のリソースの種類を示すようにしてもよい。
 また、無線通信ノード100Bは、時間方向または周波数方向において連続する複数の同一種類のリソースをまとめて示すリソース情報を受信できる。
 さらに、無線通信ノード100B、時間方向における単位と、周波数方向における単位とによって規定される組み合わせ毎のリソースの種類を示すリソース情報も受信できる。
 このため、ネットワークは、無線通信ノード100Bが利用し得る時間リソースの種類と周波数リソースの種類とを効率的かつ確実に無線通信ノード100Bに知らしめることができる。
 (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。
 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3,4)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、無線通信ノード100A~100C及びUE200(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17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17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。
 当該装置の各機能ブロック(図3,4参照)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
 110 無線送信部
 120 無線受信部
 130 NW IF部
 140 IABノード接続部
 150 制御部
 161 無線送信部
 162 無線受信部
 170 上位ノード接続部
 180 下位ノード接続部
 190 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 (6)

  1.  下位ノードとの無線リンクに割り当てられるリソースの種類を示すリソース情報をネットワークから受信する受信部と、
     前記リソース情報に基づいて前記無線リンクを設定する制御部と
    を備え、
     前記受信部は、時間方向における時間リソースの種類と、周波数方向における周波数リソースの種類とを示す前記リソース情報を受信する無線通信ノード。
  2.  前記受信部は、リソースブロックまたはリソースブロック・グループを基準として前記周波数リソースを示す前記リソース情報を受信する請求項1に記載の無線通信ノード。
  3.  前記受信部は、時間方向における単位毎の前記時間リソースの種類と、周波数方向における単位毎の前記周波数リソースの種類とを示す前記リソース情報を受信する請求項1に記載の無線通信ノード。
  4.  下位ノードとの無線リンクに割り当てられるリソースの種類を示すリソース情報をネットワークから受信する受信部と、
     前記リソース情報に基づいて前記無線リンクを設定する制御部と
    を備え、
     前記受信部は、時間方向における位置と、周波数方向における位置との組み合わせ毎の前記リソースの種類を示す前記リソース情報を受信する無線通信ノード。
  5.  前記受信部は、前記時間方向または前記周波数方向において連続する複数の同一種類の前記リソースをまとめて示す前記リソース情報を受信する請求項4に記載の無線通信ノード。
  6.  前記受信部は、時間方向における単位と、周波数方向における単位とによって規定される前記組み合わせ毎の前記リソースの種類を示す前記リソース情報を受信する請求項4に記載の無線通信ノード。
PCT/JP2020/025557 2020-06-29 2020-06-29 無線通信ノード WO2022003787A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US18/003,041 US20230309154A1 (en) 2020-06-29 2020-06-29 Radio communication node
JP2022533286A JPWO2022003787A1 (ja) 2020-06-29 2020-06-29
PCT/JP2020/025557 WO2022003787A1 (ja) 2020-06-29 2020-06-29 無線通信ノード
CN202080102325.4A CN115804243A (zh) 2020-06-29 2020-06-29 无线通信节点

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/025557 WO2022003787A1 (ja) 2020-06-29 2020-06-29 無線通信ノード

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022003787A1 true WO2022003787A1 (ja) 2022-01-06

Family

ID=79317584

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/025557 WO2022003787A1 (ja) 2020-06-29 2020-06-29 無線通信ノード

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230309154A1 (ja)
JP (1) JPWO2022003787A1 (ja)
CN (1) CN115804243A (ja)
WO (1) WO2022003787A1 (ja)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CMCC: "Remaining issues on mechanisms for resource multiplexing among backhaul and access links", 3GPP DRAFT; R1-2002203, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200420 - 20200430, 11 April 2020 (2020-04-11), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051875482 *
QUALCOMM INCORPORATED: "Updated IAB resource management framework", 3GPP DRAFT; R1-1905006 7.2.3.3 - UPDATED IAB RESOURCE MANAGEMENT FRAMEWORK, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Xi’an, China; 20190408 - 20190412, 7 April 2019 (2019-04-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051700121 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20230309154A1 (en) 2023-09-28
CN115804243A (zh) 2023-03-14
JPWO2022003787A1 (ja) 2022-01-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020255273A1 (ja) 無線通信ノード及び無線通信方法
CN114731622A (zh) 终端和通信方法
JP7496820B2 (ja) 無線通信ノード及び無線通信方法
JPWO2020170405A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2021149110A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021059446A1 (ja) 無線通信ノード
WO2020161922A1 (ja) 無線ノード、及び、無線通信制御方法
WO2020161923A1 (ja) 無線ノード、及び、無線通信制御方法
WO2022003781A1 (ja) 無線通信ノード
WO2020230854A1 (ja) 無線ノード
WO2021152729A1 (ja) 無線通信ノード
WO2020246185A1 (ja) 端末及び基地局
EP4124170A1 (en) Terminal and communication method
WO2021140677A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021130942A1 (ja) 無線通信ノード
WO2022003787A1 (ja) 無線通信ノード
WO2020194638A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2021059539A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022024314A1 (ja) 無線通信ノード
WO2022024312A1 (ja) 無線通信ノード
WO2022003834A1 (ja) 無線通信ノード
WO2022215181A1 (ja) 無線通信ノード、および、無線通信方法
WO2022153511A1 (ja) 無線通信ノード及び無線通信方法
WO2022044185A1 (ja) 無線通信ノード
WO2022091191A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20943478

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022533286

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20943478

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1