WO2022024427A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2022024427A1
WO2022024427A1 PCT/JP2021/006149 JP2021006149W WO2022024427A1 WO 2022024427 A1 WO2022024427 A1 WO 2022024427A1 JP 2021006149 W JP2021006149 W JP 2021006149W WO 2022024427 A1 WO2022024427 A1 WO 2022024427A1
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terminal
signal
node
transmission power
transmission
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PCT/JP2021/006149
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English (en)
French (fr)
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哲矢 山本
秀俊 鈴木
敬 岩井
昭彦 西尾
綾子 堀内
泰明 湯田
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パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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Priority to US18/006,543 priority patent/US20230300760A1/en
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    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/283Power depending on the position of the mobile

Definitions

  • This disclosure relates to terminals and communication methods.
  • the 5th generation mobile communication system (5G: 5th Generation mobile communication systems) has advanced mobile broadband (eMBB: enhanced Mobile Broadband), connection between multiple devices (mMTC: massiveMachineTypeCommunication), and ultra-high reliability and low latency.
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • mMTC massiveMachineTypeCommunication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP), an international standardization organization, is promoting the specification of New Radio (NR) as one of the 5G wireless interfaces.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • NR New Radio
  • the non-limiting examples of the present disclosure contribute to the provision of terminals and communication methods that improve the accuracy of uplink transmission power control.
  • the terminal includes a receiving circuit that receives information regarding determination of parameters used for open-loop control for the first node from the second node, and a control circuit that performs the open-loop control based on the information. And.
  • the accuracy of uplink transmission power control can be improved.
  • Diagram showing an example of an ultra-high density distributed network Block diagram showing a partial configuration example of a terminal Block diagram showing a configuration example of a base station Block diagram showing a terminal configuration example A flowchart showing an operation example of the terminal according to the first embodiment. A flowchart showing an operation example of the terminal according to the second embodiment. A flowchart showing an operation example of the terminal according to the third embodiment. A flowchart showing an operation example of the terminal according to the fourth embodiment. A flowchart showing an operation example of the terminal according to the fifth embodiment.
  • 6G 6th Generation mobile communication systems
  • NR for example, in addition to the frequency band of 6 GHz or less (for example, also called Frequency Range 1 (FR1)) such as the 700 MHz to 3.5 GHz band that has been used for cellular communication, 28 GHz or 28 GHz that can secure a wide band or Millimeter wave bands such as the 39 GHz band (also called FR2, for example) can be utilized.
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 millimeter wave bands
  • FR1 millimeter wave bands
  • LTE Long Term Evolution
  • 3rd Generation mobile communication systems such as the 3.5 GHz band
  • RAT Radio Access Technology
  • the performance of the uplink will be improved in order to transmit various real-time information to the cloud on the server or AI (Artificial Intelligence) according to the trend such as industrial use cases or cyber-physical fusion.
  • AI Artificial Intelligence
  • Radio access networks In order to respond to the ever-increasing mobile traffic and provide various communication services with different quality requirements, for example, the sophistication of radio access networks (RANs) is expected.
  • RANs radio access networks
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of an ultra-high density distributed network.
  • an ultra-high density distributed network for example, communication in a closer distance or line-of-sight environment and formation of more communication paths (or transmission / reception points) provide more room for selection of communication paths (or transmission / reception points). By improving the redundancy, it is possible to improve the coverage and communication quality.
  • the user does not belong to any cell (or base station) as in a cellular network. It is expected that communication will be performed by selecting a transmission / reception point or wireless access system suitable for the user.
  • the settable transmission power of each base station (or node, access point, or gNB) and terminal (or User Equipment (UE)) is different. Therefore, for example, it is assumed that the appropriate transmission / reception point for the terminal (or user) differs between the downlink (DL: downlink) and the uplink (UL). Further, for example, in the downlink, the terminal receives a signal from one transmission point (also called a transmission point, Txpoint, node, or access point), and in the uplink, a plurality of reception points (Receptionpoint, Rxpoint, There may be an operation in which a node (also called an access point) receives a signal from a terminal.
  • Txpoint transmission point
  • Rxpoint reception point
  • beam control In the operation linked with the high frequency band, for example, beam control may be performed.
  • beam control in order for the terminal to select an appropriate beam, for example, a reference signal for each beam (for example, Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS)) may be transmitted from the transmission point.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • an ultra-high density distributed network for example, it is expected to suppress interference between a plurality of transmission points.
  • suppressing interference by a technical method such as beam control can complicate the operation of the network, for example, consideration is given to not transmitting (or reducing) the reference signal from the transmission point. is assumed.
  • a receiving station for example, a reception-only terminal having a configuration or function of receiving a signal from a sensor such as an alarm system and not having a configuration or function of transmission processing is used. It can be used as an uplink dedicated receiving point. It should be noted that the absence of the "configuration or function” may include the fact that the “configuration or function” is physically possessed but not in the "available” state (hereinafter, the same applies).
  • the downlink for power transmission from the transmission point to the terminal and use the uplink for communication.
  • a reception-only terminal that receives broadcast radio waves, such as a television or a radio device, into a part of an ultra-high density distributed network by using it for communication as an uplink-dedicated reception point.
  • a transmission power control function may be implemented in uplink transmission.
  • uplink transmission power control for example, by not increasing the transmission power of each terminal from the required value, the influence of interference on the same channel or interference between adjacent channels is reduced, and as a result, the frequency of the system is used. Efficiency can be improved.
  • transmission power control of an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) may be realized by the following equation (1) (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • P PUSCH (i, j, q d , l) indicates the transmission power of PUSCH at the transmission opportunity i.
  • P CMAX indicates the maximum transmission power
  • P O_PUSCH (j) indicates the target reception power set in the terminal.
  • 10log 10 (2 ⁇ ⁇ M RB PUSCH (i)) indicates a term calculated based on the transmission bandwidth of PUSCH, and 2 ⁇ indicates a coefficient based on the subcarrier spacing (SCS), and M RB PUSCH.
  • (i) indicates the number of allocated resource blocks (RB: Resource Block).
  • ⁇ (j) indicates the path loss correction coefficient set for the terminal
  • PL (q d ) indicates the path loss between the terminal and the base station estimated from the downlink reference signal
  • ⁇ TF (i). ) Indicates the parameters related to the Modulation and Coding Scheme (MCS) set in the terminal
  • f (i, l) indicates the cumulative value of the correction coefficient of the closed loop transmission power control.
  • i is an index indicating a transmission opportunity of PUSCH
  • j is an index indicating a transmission power control parameter set (for example, PO_PUSCH (j) and ⁇ (j))
  • q. d is the index of the downlink reference signal for path loss estimation
  • l is the index indicating the closed-loop transmit power loop process.
  • the reference signal is not transmitted from the receiving point of the uplink signal (for example, a base station, a node, or an access point), or the receiving point has a transmission function.
  • the terminal may not be able to estimate the path loss between the terminal and the receiving point (eg, the base station) based on the downlink reference signal.
  • the transmission power of the uplink may not be properly controlled in the terminal, and the transmission quality or the frequency utilization efficiency of the system may decrease.
  • the transmission power control parameter used by the terminal in the Sounding Reference Signal (SRS) Resource Indicator (SRI) field of the downlink control information (for example, DCI: Downlink Control Information) that schedules uplink data transmission.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • SRI Resource Indicator
  • DCI Downlink Control Information
  • the path loss between the terminal and the receiving point is not compensated, so that the transmission quality of the uplink may be deteriorated.
  • the above-mentioned switching to transmission power control by SRI that does not depend on path loss can be applied to, for example, a DCI format including an SRI field (for example, DCI format 0-1) or a DCI in which an SRI field is set.
  • SRI fields may be difficult to apply to uplink transmissions scheduled by DCI format (eg DCI format 0-0).
  • the upper layer notification for setting Configured grant transmission includes information on the transmission power control parameter set to be used. Therefore, in uplink transmission without scheduling by DCI, it may be difficult to dynamically switch to transmission power control that does not depend on path loss.
  • the uplink transmission power may not be properly controlled, and the transmission quality or the frequency utilization efficiency of the system may decrease.
  • a method of compensating for path loss between a terminal and a receiving point (for example, a base station) to improve the accuracy of transmission power control will be described.
  • the terminal is located between the first node and the terminal from another transmission / reception point (for example, the second node) different from the transmission / reception point (or reception point; for example, the first node) for transmitting the uplink signal.
  • Information for determining (for example, calculating) the path loss (or the value corresponding to the path loss) of the above may be received.
  • the terminal may calculate the path loss between the first node and the terminal based on the received information, and perform uplink transmission power control (for example, determination of transmission power) based on the calculated path loss. ..
  • the reference signal is not transmitted from the receiving point of the uplink signal, which is assumed in the ultra-high density distributed network, or the receiving point has a transmission function.
  • the path loss between the terminal and the receiving point in the terminal such as the case where the terminal does not, it corresponds to the path loss (or the path loss) between the terminal and the receiving point of the target for transmitting the uplink signal.
  • the value to be used can be estimated, and appropriate transmission power control can be performed.
  • the communication system includes a base station 100 and a terminal 200.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a part of the terminal 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the receiving unit 201 (for example, corresponding to the receiving circuit) obtains information regarding determination of parameters (for example, path loss) used for open-loop control (for example, uplink transmission power control) for the first node.
  • the control unit 205 (for example, corresponding to a control circuit) performs the closed loop control based on the information.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of the base station 100 according to the first embodiment.
  • the base station 100 includes a control unit 101, an upper control signal generation unit 102, a downlink control information generation unit 103, a coding unit 104, a modulation unit 105, a signal allocation unit 106, and a transmission unit. It has 107, a receiving unit 108, an extracting unit 109, a demodulation unit 110, and a decoding unit 111.
  • the base station 100 may be, for example, a "first node” which is a receiving point for the terminal 200 to transmit an uplink signal, or a "second node” different from the first node.
  • the "second node” may be, for example, a macrocell base station or a node capable of transmitting a downlink signal.
  • the second node is, for example, a configuration (for example, a control unit 101, an upper control signal generation unit 102, a downlink control information generation unit 103, a coding unit 104, a modulation unit) related to the transmission process (or transmitter) shown in FIG. It may have 105, a signal allocation unit 106, and a transmission unit 107).
  • the second node may have, for example, a configuration related to the reception process (or receiver) shown in FIG. 3 (for example, a reception unit 108, an extraction unit 109, a demodulation unit 110, and a decoding unit 111).
  • the "first node” may be, for example, a node that does not transmit a reference signal or a node whose receiving point does not have a transmission function.
  • the first node does not have the configuration related to the transmission processing shown in FIG. 3, but may have the configuration related to the reception processing.
  • the first node may perform the processing after the reception processing shown in FIG. 3 at the second node connected to the first node or the central processing station (not shown).
  • the first node and the second node or the central processing station may be connected by wire such as an optical fiber, or may be wirelessly connected.
  • the first node may have a configuration related to both the transmission process and the reception process shown in FIG. 3, as in the case of the second node, for example.
  • the first node When the first node is a receiving point for which the uplink signal is transmitted from the terminal 200, the first node does not have to transmit the reference signal to the terminal 200 that transmits the uplink signal, for example.
  • control unit 101 determines, for example, information regarding uplink transmission power control for the terminal 200, and outputs the determined information to the upper control signal generation unit 102 or the downlink control information generation unit 103.
  • the information regarding the uplink transmission power control output to the upper control signal generation unit 102 may include, for example, information regarding the position information of the transmission / reception point or information regarding the transmission power control parameter set.
  • the information regarding the uplink transmission power control output to the downlink control information generation unit 103 may include, for example, an SRI value.
  • control unit 101 determines, for example, information regarding a higher control signal (for example, an RRC signal) or a downlink control signal for transmitting downlink control information (for example, DCI).
  • the information regarding the downlink signal may include, for example, information such as a coding / modulation method (MCS: Modulation and Coding Scheme) and radio resource allocation.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the control unit 101 outputs, for example, the determined information to the coding unit 104, the modulation unit 105, and the signal allocation unit 106. Further, the control unit 101 outputs information about a downlink signal such as an upper control signal to the downlink control information generation unit 103.
  • control unit 101 determines, for example, information (for example, coding / modulation method (MCS) and radio resource allocation) regarding the uplink signal for the terminal 200 to transmit the uplink data signal (for example, PUSCH).
  • information for example, coding / modulation method (MCS) and radio resource allocation
  • MCS modulation method
  • the determined information is output to the upper control signal generation unit 102, the downlink control information generation unit 103, the extraction unit 109, the demodulation unit 110, and the decoding unit 111.
  • the upper layer control signal generation unit 102 generates, for example, an upper layer control signal bit string based on the information input from the control unit 101, and outputs the upper layer control signal bit string to the coding unit 104.
  • the upper layer control signal may be, for example, cell-specific (in other words, terminal sharing) broadcast information or terminal-specific information.
  • the downlink control information generation unit 103 generates, for example, a downlink control information (for example, DCI) bit string based on the information input from the control unit 101, and outputs the generated DCI bit string to the coding unit 104.
  • the control information may be transmitted to a plurality of terminals.
  • the coding unit 104 encodes, for example, a bit string input from the upper control signal generation unit 102 or a DCI bit string input from the downlink control information generation unit 103 based on the information input from the control unit 101. do.
  • the coding unit 104 outputs the coded bit string to the modulation unit 105.
  • the modulation unit 105 modulates the coded bit string input from the coding unit 104 based on the information input from the control unit 101, and assigns the modulated signal (for example, the symbol string) to the signal allocation unit 106. Output to.
  • the signal allocation unit 106 maps a symbol string (for example, including a control signal) input from the modulation unit 105 to the radio resource, for example, based on the information indicating the radio resource input from the control unit 101.
  • the signal allocation unit 106 outputs a downlink signal to which the signal is mapped to the transmission unit 107.
  • the transmission unit 107 performs transmission waveform generation processing such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) on the signal input from the signal allocation unit 106, for example. Further, for example, in the case of OFDM transmission to which a cyclic prefix (CP) is added, the transmission unit 107 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) processing on the signal and applies CP to the signal after IFFT. Add. Further, the transmission unit 107 performs RF processing such as D / A conversion and up-conversion on the signal, and transmits the radio signal to the terminal 200 via the antenna.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • RF processing such as D / A conversion and up-conversion
  • the receiving unit 108 performs RF processing such as down-covering or A / D conversion on the uplink signal received from the terminal 200 via the antenna, for example. Further, in the case of OFDM transmission, the receiving unit 108 performs, for example, a fast Fourier transform (FFT) process on the received signal, and outputs the obtained frequency domain signal to the extraction unit 109.
  • FFT fast Fourier transform
  • the extraction unit 109 extracts the radio resource portion to which the uplink signal (for example, PUSCH) transmitted by the terminal 200 is transmitted based on the information input from the control unit 101, and demodulates the extracted radio resource portion. Output to unit 110.
  • the uplink signal for example, PUSCH
  • the demodulation unit 110 demodulates the uplink signal (for example, PUSCH) input from the extraction unit 109 based on the information input from the control unit 101, for example.
  • the demodulation unit 110 outputs, for example, the demodulation result to the decoding unit 111.
  • the decoding unit 111 performs error correction decoding of the uplink signal (for example, PUSCH) based on the information input from the control unit 101 and the demodulation result input from the demodulation unit 110, and receives after decoding. Obtain a bitstream (eg, UL data signal).
  • PUSCH uplink signal
  • the decoding unit 111 performs error correction decoding of the uplink signal (for example, PUSCH) based on the information input from the control unit 101 and the demodulation result input from the demodulation unit 110, and receives after decoding.
  • a bitstream eg, UL data signal
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of the terminal 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 200 includes a receiving unit 201, an extraction unit 202, a demodulation unit 203, a decoding unit 204, a control unit 205, a coding unit 206, a modulation unit 207, and a signal allocation unit 208. And a transmission unit 209.
  • the receiving unit 201 receives, for example, a downlink signal (for example, an upper control signal or a downlink control information) from the base station 100 via an antenna, and downcovers or A / D conversions the radio reception signal. RF processing is performed to obtain a received signal (for example, a baseband signal). Further, when receiving the OFDM signal, the receiving unit 201 performs FFT processing on the received signal and converts the received signal into the frequency domain. The receiving unit 201 outputs the received signal to the extraction unit 202.
  • a downlink signal for example, an upper control signal or a downlink control information
  • RF processing is performed to obtain a received signal (for example, a baseband signal).
  • the receiving unit 201 performs FFT processing on the received signal and converts the received signal into the frequency domain.
  • the receiving unit 201 outputs the received signal to the extraction unit 202.
  • the extraction unit 202 is, for example, a radio resource unit that can include downlink control information from a received signal input from the reception unit 201 based on information regarding the radio resource of the downlink control information input from the control unit 205. Is extracted and output to the demodulation unit 203. Further, the extraction unit 202 extracts the radio resource portion including the upper control signal based on the information regarding the radio resource of the data signal input from the control unit 205, and outputs the radio resource portion to the demodulation unit 203.
  • the demodulation unit 203 demodulates the signal input from the extraction unit 202 based on the information input from the control unit 205, and outputs the demodulation result to the decoding unit 204.
  • the decoding unit 204 performs error correction decoding on the demodulation result input from the demodulation unit 203, for example, and obtains, for example, an upper layer control signal or downlink control information.
  • the decoding unit 204 outputs the upper layer control signal and the downlink control information to the control unit 205.
  • the control unit 205 is based on, for example, information (eg, MCS and radio resource allocation) regarding the downlink signal (for example, the upper layer control signal and the downlink control information) obtained from the signal input from the decoding unit 204. Determine the radio resource for downlink reception.
  • the control unit 205 outputs the determined information to, for example, the extraction unit 202 and the demodulation unit 203.
  • control unit 205 determines the radio resource for the uplink transmission based on the information regarding the uplink data (for example, MCS and radio resource allocation) obtained from the signal input from the decoding unit 204, for example.
  • the control unit 205 outputs the determined information to, for example, the coding unit 206, the modulation unit 207, and the signal allocation unit 208.
  • control unit 205 determines the uplink transmission power based on the information regarding the uplink transmission power control obtained from, for example, the upper layer control signal and the downlink control information, and the determined information is transmitted to the transmission unit 209. Output to.
  • the coding unit 206 encodes an uplink signal (for example, an uplink data signal) based on the information input from the control unit 205, and outputs the coded bit string to the modulation unit 207.
  • an uplink signal for example, an uplink data signal
  • the modulation unit 207 modulates the coded bit string input from the coding unit 206 based on the information input from the control unit 205, and outputs the modulated signal (symbol string) to the signal allocation unit 208. ..
  • the signal allocation unit 208 maps the signal input from the modulation unit 207 to the radio resource based on the information input from the control unit 205, and outputs the uplink signal to which the signal is mapped to the transmission unit 209. ..
  • the transmission unit 209 generates a transmission signal waveform such as OFDM for the signal input from the signal allocation unit 208. Further, for example, in the case of OFDM transmission using CP, the transmission unit 209 performs IFFT processing on the signal and adds CP to the signal after IFFT. Alternatively, when the transmission unit 209 generates a single carrier waveform, for example, a DFT (Discrete Fourier Transform) unit may be added to the rear stage of the modulation unit 207 or the front stage of the signal allocation unit 208 (not shown). .. Further, the transmission unit 209 performs RF processing such as D / A conversion and up-conversion on the transmission signal, and transmits the radio signal to the base station 100 via the antenna.
  • a DFT Discrete Fourier Transform
  • the transmission unit 209 may transmit a radio signal to the base station 100, for example, based on the information regarding the transmission power input from the control unit 205.
  • the terminal 200 calculates the path loss between the terminal 200 and the receiving point (for example, the first node) based on the distance between the position of the terminal 200 and the position of the receiving point. good. Further, the terminal 200 may determine the uplink transmission power based on, for example, the calculated path loss value.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an example of an operation related to transmission of an uplink signal in the terminal 200 according to the present embodiment.
  • the second node may notify the terminal 200 of the position information (for example, latitude and longitude) of the transmission / reception point, and the terminal 200 may acquire the position information of the transmission / reception point from the second node (S101).
  • the position information for example, latitude and longitude
  • the terminal 200 may acquire the position information of the transmission / reception point from the second node (S101).
  • the position information of the transmission / reception point may include, for example, the position information of the first node.
  • the second node may notify the terminal 200 of the position information of the node (for example, the transmission / reception point) included in the cell (or area) managed including the second node.
  • the notification of the location information may be, for example, a notification by notification information or a notification by a higher layer peculiar to the terminal.
  • the terminal 200 may measure, for example, the position information of the terminal 200 (S102).
  • the location information of the terminal 200 includes, for example, a global positioning system (GNSS: Global Navigation Satellite System), an observation arrival time difference (OTDOA: Observed Time Difference Of Arrival) from the base station 100, and a signal level and a travel time estimated value. It may be a position estimation value estimated based on at least one of the base station IDs (E-CID: Enhanced Cell ID) using.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • OTDA Observed Time Difference Of Arrival
  • E-CID Enhanced Cell ID
  • the processing of S101 acquisition of the position information of the transmission / reception point
  • the processing of S102 measurement of the position information of the terminal 200
  • S101 acquisition of the position information of the transmission / reception point
  • S102 measurement of the position information of the terminal 200
  • the terminal 200 may select, for example, a receiving point (for example, a first node) for uplink transmission from a plurality of receiving points (or transmitting / receiving points) (S103). For example, the terminal 200 may select a receiving point (for example, a first node) to be transmitted by uplink based on the position information of the terminal 200 and the position information of the transmission / reception point. For example, the terminal 200 may determine a receiving point that is closer (for example, closest) to the terminal 200 as a receiving point to be uplink transmission among a plurality of receiving points (or transmitting / receiving points). Further, the terminal 200 may be instructed by the second node as a receiving point to be transmitted by the uplink.
  • a receiving point for example, a first node
  • the terminal 200 calculates (or estimates) the path loss between the terminal 200 and the receiving point based on, for example, the distance between the selected receiving point and the terminal 200, and the uplink is based on the calculated path loss.
  • the transmission power may be determined (S104).
  • r n indicates the distance between the selected receiving point and the terminal 200
  • function (x) is a function having x as a parameter.
  • the larger the value of r n in other words, the longer the distance between the receiving point and the terminal 200), the larger the value of function (r n ), and the larger the path loss may be set.
  • the terminal 200 may transmit an uplink signal based on the determined uplink transmission power (S105).
  • the transmission of the uplink signal may be, for example, uplink transmission scheduled by DCI or configured grant transmission.
  • the terminal 200 provides information (for example, position information of the first node) regarding the determination of the path loss (for example, the parameter used for the open loop control) used for the uplink transmission power control for the first node to the first node.
  • the transmission power control (in other words, open loop control) of the uplink signal received from the second node different from the above and transmitted to the first node is performed based on the position information.
  • the terminal 200 calculates the path loss between the first node and the terminal 200 based on the distance between the position of the receiving point selected by the terminal 200 and the position of the terminal 200, and controls the transmission power based on the path loss. conduct.
  • the terminal 200 determines the downlink reference signal, for example, in the case where the reference signal is not transmitted from the receiving point of the uplink signal or the case where the receiving point does not have the transmission function. Even if it is difficult to estimate the path loss based on the path loss, the uplink signal can be transmitted with an appropriate transmission power based on the path loss. In other words, even if the terminal 200 does not perform path loss estimation based on the reference signal, the transmission power control that compensates for the path loss between the terminal 200 and the receiving point can improve the transmission quality of the uplink.
  • the path loss between the terminal 200 and the receiving point can be compensated, and the accuracy of the uplink transmission power control can be improved.
  • the terminal 200 is the terminal 200 and the first node regardless of, for example, the DCI format (for example, the presence or absence of the SRI field) or the scheduling of uplink transmission (for example, DCI or Configured grant). It is possible to perform transmission power control that compensates for the path loss between and.
  • the DCI format for example, the presence or absence of the SRI field
  • the scheduling of uplink transmission for example, DCI or Configured grant. It is possible to perform transmission power control that compensates for the path loss between and.
  • the terminal 200 has, for example, the position of the selected receiving point and the position of the terminal 200. By calculating the path loss based on the distance between them, the uplink transmission power according to the selected receiving point can be dynamically controlled.
  • the configuration of the base station 100 and the terminal 200 according to the present embodiment may be the same as the configuration of the first embodiment, for example.
  • the terminal 200 calculates the path loss based on the distance between the selected receiving point and the terminal 200 (in other words, the positional relationship) and determines the transmission power of the uplink has been described.
  • the plurality of receiving points may receive signals from the terminal 200, respectively, and demodulate and decode the combined signal of the signals received by each receiving point.
  • the reception point is the closest to the terminal 200.
  • the transmission power control based on the path loss calculated according to the distance of the above may not be suitable for the operation by a plurality of receiving points. In other words, the transmission power control based on the distance between the terminal 200 and the receiving point may not consider the improvement of transmission quality by combining at a plurality of receiving points.
  • the received SINR after synthesis is excessively larger than the target SINR, there is a possibility that the influence of interference due to the uplink signal can be reduced and the frequency utilization efficiency of the system can be improved by suppressing the transmission power.
  • the network measures the distribution of SINR and user throughput in the cell or area based on information such as the history of the position information of a plurality of terminals 200 in the cell or area or the quality history of the uplink signal. can. It may be considered that such information is analyzed by utilizing, for example, big data or AI.
  • the terminal 200 calculates and calculates the path loss between the terminal 200 and the receiving point based on, for example, the position information of the terminal 200 and the information on the SINR distribution corresponding to the position information.
  • the uplink transmit power may be determined based on the path loss.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of an operation related to transmission of an uplink signal in the terminal 200 according to the present embodiment.
  • the same reference numerals are given to the same operations as those in the first embodiment.
  • the second node may notify the terminal 200 of information regarding the correspondence between the position information in the cell or area and the SINR distribution.
  • the terminal 200 may acquire information regarding the correspondence between the position information and the SINR distribution from the second node (S201).
  • the notification of the information regarding the correspondence between the position information and the SINR distribution may be, for example, a notification by notification information or a notification by a higher layer peculiar to the terminal.
  • the upper layer signal for example, information regarding uplink transmission power control
  • the second node for example, base station 100
  • information regarding the correspondence between the position information and the SINR distribution, or the transmission power control parameter set. May contain information about.
  • the terminal 200 may measure, for example, the position information of the terminal 200 (S102).
  • the processing of S201 acquisition of information regarding the correspondence between the position information and the SINR distribution
  • the processing of S102 measurement of the position information of the terminal 200
  • the terminal 200 may select at least one receiving point (for example, the first node) to be the target of uplink transmission from, for example, a plurality of receiving points (or transmitting / receiving points) (S103). For example, the terminal 200 may select a receiving point (for example, a first node) to be transmitted by uplink based on the position information of the terminal 200 and the position information of the transmission / reception point. For example, the terminal 200 may determine a plurality of receiving points to be transmitted by uplink in order from a receiving point having a closer distance (for example, the closest) to the terminal 200. Further, the terminal 200 may be instructed by the second node to have a plurality of receiving points to be transmitted by the uplink.
  • a receiving point for example, a first node
  • the terminal 200 calculates (or estimates) the path loss between the terminal 200 and the selected receiving point based on, for example, the position information of the terminal 200 and the SINR distribution associated with the position information.
  • the uplink transmission power may be determined based on the path loss (S202).
  • SINR p indicates the SINR value associated with the position p of the terminal 200
  • function (x) is a function having x as a parameter.
  • the larger the value of SINR p in other words, the better the communication quality between the receiving point and the terminal 200
  • the terminal 200 may transmit an uplink signal based on the determined uplink transmission power (S105).
  • the transmission of the uplink signal may be, for example, uplink transmission scheduled by DCI or configured grant transmission.
  • the terminal 200 determines the path loss (for example, the parameter used for the open loop control) used for the uplink transmission power control for the first node (for example, the information regarding the correspondence between the position information and the reception quality). Is received from a second node different from the first node, and based on the received information, transmission power control (in other words, open loop control) of the uplink signal to be transmitted to the first node is performed. For example, the terminal 200 calculates the path loss based on the reception quality (for example, SINR) associated with the position of the terminal 200, and performs transmission power control based on the path loss.
  • the reception quality for example, SINR
  • the terminal 200 determines the downlink reference signal, for example, in the case where the reference signal is not transmitted from the receiving point of the uplink signal or the case where the receiving point does not have the transmission function. Even if it is difficult to estimate the path loss based on the path loss, the uplink signal can be transmitted with an appropriate transmission power based on the path loss.
  • the terminal 200 does not depend on, for example, the DCI format (for example, the presence or absence of the SRI field) or the scheduling of uplink transmission (for example, DCI or Configured grant).
  • Transmission power control that compensates for the path loss between the terminal 200 and the first node can be performed.
  • the terminal 200 is the distance between the position of the selected receiving point and the position of the terminal 200. By calculating the path loss based on the above, the uplink transmission power according to the selected receiving point can be dynamically controlled.
  • the path loss is calculated based on the position information of the terminal 200 regardless of the positions of the plurality of receiving points. Therefore, the transmission power of the uplink can be appropriately determined.
  • the second node may notify the terminal 200 of the position information of the transmission / reception point, as in the first embodiment, in addition to the information regarding the correspondence between the position information and the SINR distribution.
  • the position information of the transmission / reception point may include, for example, the position information of the first node.
  • r n indicates the distance between the terminal 200 and the receiving point
  • function (x, y) is a function having x and y as parameters.
  • r n is the distance from the receiving point closest to the terminal 200, the distance from the receiving point closest to the terminal 200, or the terminal 200 and the plurality of receiving points. The average value of the distances to each may be shown.
  • SINR p and r n may be weighted, respectively.
  • the parameter used for path loss calculation may be, for example, a parameter that can calculate or estimate the distance, position, or quality between the terminal 200 and the receiving point.
  • a parameter that can calculate or estimate the distance, position, or quality between the terminal 200 and the receiving point.
  • WiFi® Service Set Identifier (SSID) or SSID signal strength For example, WiFi® Service Set Identifier (SSID) or SSID signal strength, Bluetooth® signal detection and Bluetooth signal strength, Light detection and Ringing (LiDAR) measurement results, camera or video video information, etc.
  • the path loss may be calculated based on one or more combinations of statistical information such as sensing information, wireless power supply, timing information at the receiving point, or information about the orientation of the array antenna.
  • the uplink transmit power may be determined.
  • RSRP SSID_x indicates the signal strength of SSID x (for example, RSRP: Reference Signals Received Power)
  • RSRP Bluetooth indicates the signal strength of the Bluetooth signal (for example, RSRP)
  • function (x, y) indicates x. It is a function with and y as parameters.
  • the larger the RSRP SSID_x or RSRP Bluetooth , the smaller the value of the function (RSRP SSID_x , RSRP Bluetooth ), and the smaller the path loss PL value may be set. Further, for example, in PL function (RSRP SSID_x , RSRP Bluetooth ), RSRP SSID_x and RSRP Bluetooth may be weighted.
  • other open-loop transmission power control parameters for example, transmission power parameter sets P O_PUSCH (j) and ⁇ (j)) different from the path loss PL are preset in the terminal 200. It may be a value to be used.
  • the transmit power parameter set may be, for example, the position information of the terminal 200, the selected receiving point, the distance between the terminal 200 and the receiving point, or a value set in association with one or more SINR values. good.
  • P CMAX is set, for example, in association with the location information of the terminal 200, the selected receiving point, the distance between the terminal 200 and the receiving point, or one or more SINR values (eg,). , Each different value).
  • transmission power control suitable for the type of receiving point can be realized.
  • the terminal 200 sets the value of timing advance (TA: Timing Advance) to, for example, the transmission power parameter set, the position information of the terminal 200, the selected receiving point, and the terminal 200.
  • TA Timing Advance
  • An uplink signal may be transmitted as a distance to a receiving point or a value set in association with one or more SINR values.
  • the configuration of the base station 100 and the terminal 200 according to the present embodiment may be the same as the configuration of the first embodiment, for example.
  • the position information of the first node or the information regarding the correspondence between the position information and the SINR distribution is not transmitted from the second node to the terminal 200, or the terminal 200 is the position of the terminal 200.
  • a method of performing transmission power control that does not depend on the reference signal and position information when information is not acquired will be described.
  • the terminal 200 may transmit RACH (Random Access Channel) to the base station at a certain timing, for example.
  • RACH Random Access Channel
  • the uplink synchronization state is “non” during connection (RRC_CONNECTED state).
  • on-demand SI System Information
  • Beam failure recovery Beam failure recovery
  • a connection from the terminal 200 to the base station 100 or a resynchronization establishment is attempted.
  • a series of operations performed for connecting the terminal 200 to the base station 100 or establishing resynchronization may be called "random access procedure".
  • a random access procedure may include four steps (Steps 1 to 4) (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • the terminal 200 may randomly select the RACH preamble resource used by the terminal 200 from the RACH preamble resource candidate group.
  • the RACH preamble resource candidate group may be defined by, for example, a combination of a time resource, a frequency resource, and a series resource.
  • Terminal 200 may transmit a RACH preamble using the selected RACH preamble resource.
  • the RACH preamble is sometimes called, for example, "Message 1".
  • Step 2 Send Message 2
  • the base station 100 may transmit a RACH response (RAR: Random Access Response).
  • RAR is sometimes called, for example, "Message 2".
  • the RAR may be transmitted, for example, to the entire cell covered by the base station 100.
  • the RAR may include, for example, information about resources used by the terminal 200 in the uplink (for example, Message 3 transmission in Step 3), or information about the timing of the uplink transmission by the terminal 200.
  • the RACH preamble resource may be selected and the RACH preamble may be transmitted again. (Resend Message 1).
  • the terminal 200 may transmit a message including an RRC connection request or a schedule request (for example, referred to as Message 3) using, for example, an uplink resource instructed by the base station 100 by RAR.
  • ⁇ Step 4 (Send Message 4)>
  • the base station 100 sends a message (for example, referred to as Message 4) including a UE-ID (for example, Cell-Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) or Temporary C-RNTI) that identifies the terminal 200 to the terminal 200.
  • UE-ID for example, Cell-Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) or Temporary C-RNTI
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • Temporary C-RNTI Temporary C-RNTI
  • Step 1 transmission of Message A
  • Step 2 reception of Message 4
  • Random access procedure may be performed in two steps as B).
  • FIG. 7 is a flowchart showing an example of an operation related to transmission of an uplink signal in the terminal 200 according to the present embodiment.
  • the terminal 200 may acquire information including parameters related to RACH transmission (S301).
  • the uplink transmission for example, transmission of Message 1 or Message 3
  • the transmission power for the initial transmission of Message 1 by the terminal 200 is a smaller value (for example, transmission of Message 1). It is expected to be set to a value below the threshold value). By this transmission power control, the influence of interference can be suppressed.
  • the terminal 200 may transmit Message 1 with the transmission power set based on the parameters related to RACH transmission, for example (S302).
  • the terminal 200 may wait for the reception of Message 2, for example, after the transmission of Message 1 (S303).
  • Message 2 may be transmitted from, for example, the second node.
  • the transmission power is increased (in other words, Power ramping) as compared with the previous transmission of Message 1. Good (S304).
  • the terminal 200 may transmit (or retransmit) Message 1 with the increased transmission power (S302).
  • the terminal 200 may transmit Message 3 (S305). For example, the terminal 200 may determine the transmission power of Message 3 based on the transmission power for Message 1 immediately before receiving Message 2 and the transmission power command instructed by Message 2 (for example, RAR).
  • the transmission power of Message 1 is increased by Power ramping, the transmission power of Message 1 corresponding to Message 2 received by the terminal 200 is set as the transmission power that the first node can receive Message 1 (in other words,).
  • Transmission power that meets the required quality is likely to be close to the lower limit. Therefore, the terminal 200 determines, for example, that the determined transmission power of Message 3 is a transmission power (for example, the minimum transmission power) that satisfies the required quality when transmitting uplink transmission via the first node. can. Therefore, in the present embodiment, the terminal 200 may hold, for example, information regarding the transmission power of Message 3 (S306).
  • the terminal 200 receives, for example, Message 4 after transmitting Message 3 (S307).
  • the terminal 200 may transmit an uplink signal in response to the reception of the Message 4, for example, based on the information regarding the transmission power of the held Message 3. (S308). In other words, the terminal 200 may apply the transmission power set for the Message 3 to the transmission of the uplink signal different from the Message 3.
  • the uplink signal transmission to which the transmission power of Message 3 is applied may be, for example, uplink transmission scheduled by DCI or configured grant transmission.
  • the terminal 200 when the terminal 200 transmits Message 3 to the first node and receives Message 4 from the second node in response to the transmission of Message 1, the terminal 200 receives Message 4 in response to the reception of Message 4.
  • the transmission power of the uplink signal to be transmitted to the destination is determined based on the setting information regarding the transmission power of Message 3.
  • the terminal 200 since the terminal 200 controls the transmission power based on the transmission power in the past uplink transmission without depending on the information from the base station 100 (or the second node), the notification information. Alternatively, the overhead of higher layer notification can be reduced.
  • the terminal 200 does not depend on, for example, the DCI format (for example, the presence or absence of the SRI field) or the scheduling of uplink transmission (for example, DCI or Configured grant).
  • Transmission power control that compensates for the path loss between the terminal 200 and the first node can be performed.
  • the terminal 200 may use the Message 3 for the selected receiving point (for example, the first node).
  • Uplink transmission power can be dynamically controlled based on the transmission power of.
  • the terminal 200 determines the transmission power of the uplink signal based on the transmission power of Message 3 has been described, but the present invention is not limited to this, and for example, the transmission power of the uplink signal is not limited to this.
  • the terminal 200 may be determined based on the transmission power of Message 1 at the time when Message 2 is received.
  • the configuration of the base station 100 and the terminal 200 according to the present embodiment may be the same as the configuration of the first embodiment, for example.
  • the transmission power control parameter set for example, PO_PUSCH (j) and ⁇ (j)
  • a case where 1) can be set in the terminal 200 will be described.
  • the base station 100 sets the transmission power control parameter set j used for uplink data transmission.
  • the terminal 200 can be dynamically notified will be described.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of an operation related to transmission of an uplink signal in the terminal 200 according to the present embodiment.
  • the same reference numerals are given to the same operations as those in the first embodiment.
  • the terminal 200 may acquire information regarding path loss calculation between the terminal 200 and the receiving point from, for example, the second node (S401).
  • the information related to the path loss calculation is, for example, information about the distance between the terminal 200 and the receiving point (for example, the position information of the receiving point) as in the first embodiment, and the position information as in the second embodiment. At least one piece of information regarding the correspondence between the SINR distribution and the SINR distribution is sufficient.
  • the terminal 200 may acquire information regarding the transmission power control parameter set, for example (S402).
  • the information regarding the transmission power control parameter set may include, for example, information indicating candidates (for example, J pieces) of the transmission power parameter set.
  • the terminal 200 may measure, for example, the position information of the terminal 200 (S102).
  • the terminal 200 may receive, for example, a DCI that schedules uplink data transmission (or transmission) (S403).
  • the DCI eg, SRI field
  • the DCI may contain information indicating, for example, one of a plurality of candidates for a transmit power parameter set.
  • the terminal 200 calculates (or estimates) the path loss value between the terminal 200 and the receiving point based on, for example, the information acquired from the second node and the position information of the terminal 200, and is set in the terminal 200.
  • the uplink transmit power may be determined based on the transmit power parameter set and the calculated path loss (S404).
  • the terminal 200 implements a path loss PL (q d ) between the terminal 200 and the base station 100 estimated from the downlink reference signal in the transmission power control of the NR (for example, the equation (1)). It may be replaced with the path loss PL calculated in 1 or the second embodiment. Further, the terminal 200 has, for example, other parameters different from PL in the transmission power control of NR (for example, P CMAX , P O_PUSCH (j), 10log 10 (2 ⁇ ⁇ M RB PUSCH (i)), ⁇ (j). , ⁇ TF (i), and f (i, l) may be set by the same method as NR.
  • the terminal 200 may transmit an uplink signal with the determined uplink transmission power, for example (S105).
  • the uplink signal transmission may be, for example, uplink transmission scheduled by DCI or configured grant transmission.
  • the processing of S403 (DCI reception processing) may be omitted.
  • the transmission power parameter set (for example, index j) used by the terminal 200 may be predetermined in the standard, and is notified to the terminal 200 by the upper layer signaling (for example, RRC) that sets the configured grant transmission. May be good.
  • the order of the processing of S401 acquisition of information for path loss calculation
  • the processing of S402 acquisition of transmission power control parameter set
  • the processing of S102 (measurement of the position information of the terminal 200) is as follows. The order is not limited to that shown in FIG. 8, and may be different, and these processes may be performed in parallel. Further, in FIG. 8, the processing of S102 (measurement of the position information of the terminal 200) may be performed after the processing of S403 (reception of DCI), for example.
  • the terminal 200 receives control information indicating one of a plurality of candidates of the transmission power control parameter set, and is based on the transmission power control parameter set corresponding to the received control information.
  • the transmission power control of the uplink signal for one node (in other words, the open loop control such as the setting of the transmission power control parameter set) is performed.
  • the terminal 200 estimates the path loss between the terminal 200 and the base station 100 from the reference signal. Even if it is difficult, the terminal 200 can calculate, for example, the path loss between the receiving point selected by the terminal 200 and the terminal 200 based on the first or second embodiment. Further, in the present embodiment, for example, the terminal 200 appropriately sets (or optimally) other transmission power control parameters different from the path loss (PL) by dynamic notification of DCI (for example, SRI field). Can be).
  • DCI for example, SRI field
  • the transmission power parameter for the transmission of the uplink signal can be dynamically set, so that the transmission quality of the uplink can be improved.
  • a plurality of P CMAX may be set for the terminal 200, or P CMAX (for example, P CMAX (j)) may be included in the transmission power control parameter set.
  • P CMAX for example, P CMAX (j)
  • P CMAX (j) may be included in the transmission power control parameter set.
  • the terminal 200 uses the transmission power of the uplink signal as the transmission power of Message 3 described in the third embodiment based on the SRI notification or the instruction included in another DCI field different from the SRI field. It may be switched dynamically.
  • the path loss calculation method is not limited to the method of the first embodiment or the second embodiment, and may be another method.
  • the configuration of the base station 100 and the terminal 200 according to the present embodiment may be the same as the configuration of the first embodiment, for example.
  • a frequency band in which a wider band can be secured for example, a frequency band of 52.6 GHz or higher
  • an unlicensed band for example, also called NR-Unlicensed (NR-U)
  • NR-U NR-Unlicensed
  • LBT Listen Before Talk
  • LBT Listen Before Talk
  • the terminal 200 may perform LBT for a plurality of beam directions after scheduling uplink transmission, and determine transmission of an uplink signal in the beam direction in which the LBT does not become Busy. Therefore, it is difficult for the network (for example, the base station 100) to predict the beam direction in which the terminal 200 actually transmits the uplink signal.
  • transmission power control that is not based on the beam direction may not improve the transmission quality and the frequency utilization efficiency of the system.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of an operation related to transmission of an uplink signal in the terminal 200 according to the present embodiment.
  • the same reference numerals are given to the same operations as those in the first embodiment or the fourth embodiment.
  • the terminal 200 may acquire information regarding the transmission power control parameter set, for example (S402). Further, the terminal 200 may receive, for example, a DCI that schedules uplink data transmission (or transmission) (S501).
  • a transmission power control parameter set similar to NR may be set for each beam direction of the Directional LBT.
  • each of the transmission power control parameter sets may be associated with the beam direction of the Directional LBT.
  • a transmission power control parameter set corresponding to the beam direction may be set according to the communication environment (for example, the presence or absence of an obstacle) in each beam direction.
  • P CMAX may be set for each beam direction of the Directional LBT for the terminal 200, and P CMAX may be included in the transmission power parameter set.
  • the terminal 200 may set the function for path loss calculation in the first embodiment and the second embodiment for each beam direction of the Directional LBT.
  • the terminal 200 may perform Directional LBT, for example, to determine the transmission beam direction of the uplink signal (S502).
  • the terminal 200 may determine the transmission power parameter set associated with the determined transmission beam direction from the transmission power parameter sets that can be set by the terminal 200, and determine the transmission power of the uplink signal (S503). ).
  • the terminal 200 may transmit an uplink signal with the determined uplink transmission power, for example (S105).
  • the uplink signal transmission may be, for example, uplink transmission scheduled by DCI or configured grant transmission.
  • the processing of S403 DCI reception processing
  • the terminal 200 controls the transmission power of the uplink signal with respect to the first node (in other words, the transmission power) based on the beam direction applied to the uplink signal. Close-loop control such as setting the control parameter set) is performed.
  • the terminal 200 can control the transmission power by using the transmission power control parameter set according to the transmission beam direction of the uplink signal, so that the transmission quality of the uplink can be improved.
  • Timing Advance may be set for each beam direction in which Directional LBT is performed.
  • the terminal 200 may transmit an uplink signal, for example, based on the timing advance value corresponding to the transmission beam direction.
  • the method for calculating the path loss is not limited to the method of the first embodiment or the second embodiment, and may be another method.
  • the fourth embodiment and the fifth embodiment may be combined.
  • the fourth embodiment may be applied to some settings of the transmission power control parameter set
  • the fifth embodiment may be applied to the settings of another transmission power control parameter set.
  • the first node which is the receiving point of the uplink signal, does not transmit the reference signal
  • the first node may have a configuration or a function of transmitting the reference signal.
  • the transmission power control (for example, closed loop control) according to the embodiment of the present disclosure may be applied, for example, when there is no transmission of the reference signal at the first node, and the presence / absence of transmission of the reference signal at the first node. It may be applied independently.
  • the path loss has been described as an example of the parameters related to the reception quality index in the open loop control, but the reception quality index is not limited to the path loss.
  • the downlink control signal may be, for example, a signal (or information) transmitted on the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) of the physical layer, or may be a signal (or information) transmitted in the upper layer Medium Access. It may be a signal (or information) transmitted in Control (MAC) or Radio Resource Control (RRC). Further, the signal (or information) is not limited to the case of being notified by the downlink control signal, and may be predetermined in the specifications (or standards) or may be preset in the base station and the terminal.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • RRC Radio Resource Control
  • the uplink control signal may be, for example, a signal (or information) transmitted in the PDCCH of the physical layer, or a signal transmitted in the MAC or RRC of the upper layer. (Or information) may be used. Further, the signal (or information) is not limited to the case of being notified by the uplink control signal, and may be predetermined in the specifications (or standards) or may be preset in the base station and the terminal. Further, the uplink control signal may be replaced with, for example, uplink control information (UCI), 1st stage sidelink control information (SCI), or 2nd stage SCI.
  • UCI uplink control information
  • SCI 1st stage sidelink control information
  • 2nd stage SCI 2nd stage SCI.
  • the base station is a Transmission Reception Point (TRP), a cluster head, an access point, a Remote Radio Head (RRH), an eNodeB (eNB), a gNodeB (gNB), a Base Station (BS), a Base Transceiver. It may be a Station (BTS), a master unit, a gateway, or the like. Further, in side link communication, a terminal may be used instead of the base station. Further, instead of the base station, it may be a relay device that relays the communication between the upper node and the terminal.
  • TRP Transmission Reception Point
  • RRH Remote Radio Head
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • BS Base Station
  • BTS Base Transceiver
  • a terminal may be used instead of the base station.
  • the base station it may be a relay device that relays the communication between the upper node and the terminal.
  • One embodiment of the present disclosure may be applied to any of an uplink, a downlink, and a side link, for example.
  • one embodiment of the present disclosure may be uplink Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), Physical Uplink Control Channel (PUCCH), Physical Random Access Channel (PRACH), Downlink Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), PDCCH, Physical. It may be applied to Broadcast Channel (PBCH), Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH), Physical Sidelink Control Channel (PSCCH), or Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical. It may be applied to Broadcast Channel (PBCH), Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH), Physical Sidelink Control Channel (PSCCH), or Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH).
  • PBCH Broadcast Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PDCCH, PDSCH, PUSCH, and PUCCH are examples of downlink control channel, downlink data channel, uplink data channel, and uplink control channel, respectively.
  • PSCCH and PSSCH are examples of a side link control channel and a side link data channel.
  • PBCH and PSBCH are examples of broadcast channels, and PRACH is an example of a random access channel.
  • Data channel / control channel One embodiment of the present disclosure may be applied to either a data channel or a control channel, for example.
  • the channel in one embodiment of the present disclosure may be replaced with any of the data channels PDSCH, PUSCH, PSSCH, or the control channels PDCCH, PUCCH, PBCH, PSCCH, PSBCH.
  • the reference signal is, for example, a signal known to both base stations and mobile stations, and may also be referred to as a reference signal (RS) or pilot signal.
  • the reference signal is Demodulation Reference Signal (DMRS), Channel State Information --Reference Signal (CSI-RS), Tracking Reference Signal (TRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Cell-specific Reference Signal (CRS), or Sounding. Any of the Reference Signal (SRS) may be used.
  • the unit of time resource is not limited to one or a combination of slots and symbols, for example, frame, superframe, subframe, slot, timeslot subslot, minislot or symbol, Orthogonal. It may be a time resource unit such as a Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol or a Single Carrier --Frequency Division Multiplexing (SC-FDMA) symbol, or it may be another time resource unit. Further, the number of symbols included in one slot is not limited to the number of symbols exemplified in the above-described embodiment, and may be another number of symbols.
  • OFDM Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier --Frequency Division Multiplexing
  • One embodiment of the present disclosure may be applied to either a licensed band or an unlicensed band.
  • One embodiment of the present disclosure may be applied to any of communication between a base station and a terminal, communication between a terminal and a terminal (Sidelink communication, Uu link communication), and communication of Vehicle to Everything (V2X). good.
  • the channel in one embodiment of the present disclosure may be replaced with any of PSCCH, PSSCH, Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH), PSBCH, PDCCH, PUCCH, PDSCH, PUSCH, or PBCH.
  • one embodiment of the present disclosure may be applied to any of a terrestrial network, a satellite, or a non-terrestrial network (NTN: Non-Terrestrial Network) using a high altitude pseudo satellite (HAPS). .. Further, one embodiment of the present disclosure may be applied to a terrestrial network having a large transmission delay as compared with the symbol length and the slot length, such as a network having a large cell size and an ultra-wideband transmission network.
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • HAPS high altitude pseudo satellite
  • an antenna port refers to a logical antenna (antenna group) composed of one or more physical antennas.
  • the antenna port does not necessarily refer to one physical antenna, but may refer to an array antenna or the like composed of a plurality of antennas.
  • the number of physical antennas that an antenna port is composed of is not specified, but may be specified as the minimum unit that a terminal station can transmit a reference signal.
  • the antenna port may also be defined as the smallest unit to multiply the weighting of the Precoding vector.
  • 5G fifth-generation mobile phone technology
  • NR wireless access technology
  • the system architecture is assumed to be NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network) equipped with gNB as a whole.
  • the gNB provides the UE-side termination of the NG radio access user plane (SDAP / PDCP / RLC / MAC / PHY) and control plane (RRC) protocols.
  • SDAP NG radio access user plane
  • RRC control plane
  • the gNBs are connected to each other by an Xn interface.
  • gNB is converted to NGC (Next Generation Core) by the Next Generation (NG) interface, and more specifically, AMF (Access and Mobility Management Function) (for example, a specific core entity that performs AMF) by the NG-C interface.
  • NGC Next Generation Core
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • NG-U interface For example, a specific core entity that performs UPF
  • the NG-RAN architecture is shown in FIG. 10 (see, for example, 3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4).
  • the NR user plane protocol stack (see, for example, 3GPP TS 38.300, section 4.4.1) is a PDCP (Packet Data Convergence Protocol (see Section 6.4 of TS 38.300)) sublayer, which is terminated on the network side in gNB. Includes RLC (RadioLinkControl (see Section 6.3 of TS38.300)) sublayer and MAC (Medium AccessControl (see Section 6.2 of TS38.300)) sublayer.
  • RLC RadioLinkControl
  • MAC Medium AccessControl
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • control plane protocol stack is defined for NR (see, for example, TS 38.300, section 4.4.2).
  • Layer 2 functionality is given in Section 6 of TS 38.300.
  • the functions of the PDCP sublayer, RLC sublayer, and MAC sublayer are listed in Sections 6.4, 6.3, and 6.2 of TS 38.300, respectively.
  • the functions of the RRC layer are listed in Section 7 of TS 38.300.
  • the Medium-Access-Control layer handles multiplexing of logical channels and scheduling and scheduling-related functions, including handling various numerologies.
  • the physical layer is responsible for coding, PHY HARQ processing, modulation, multi-antenna processing, and mapping of signals to appropriate physical time-frequency resources.
  • the physical layer also handles the mapping of transport channels to physical channels.
  • the physical layer provides services to the MAC layer in the form of transport channels. Physical channels correspond to a set of time-frequency resources used to transmit a particular transport channel, and each transport channel is mapped to the corresponding physical channel.
  • the physical channels include PRACH (Physical Random Access Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as upstream physical channels, and PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) as downstream physical channels.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • NR use cases / deployment scenarios include enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable low-latency communications (URLLC), and massive machine type communication (mTMTC), which have diverse requirements in terms of data rate, latency, and coverage.
  • eMBB is expected to support peak data rates (20 Gbps on downlink and 10 Gbps on uplink) and user-experienced data rates as high as three times the data rates provided by IMT-Advanced. ..
  • URLLC more stringent requirements are imposed for ultra-low latency (0.5 ms for UL and DL respectively for user plane latency) and high reliability (1-10-5 within 1 ms).
  • mMTC preferably high connection densities (1,000,000 units / km 2 equipment in urban environments), wide coverage in adverse environments, and extremely long-life batteries for low-cost equipment (15 years). Can be required.
  • OFDM numerology suitable for one use case for example, subcarrier interval, OFDM symbol length, cyclic prefix (CP) length, number of symbols per scheduling interval
  • CP cyclic prefix
  • a low latency service preferably requires a shorter symbol length (and therefore a larger subcarrier interval) and / or a smaller number of symbols per scheduling interval (also referred to as TTI) than the mMTC service.
  • TTI time-to-Time to Physical channels
  • deployment scenarios with large channel delay spreads may preferably require a longer CP length than scenarios with short delay spreads.
  • the subcarrier spacing may be situationally optimized to maintain similar CP overhead.
  • the value of the subcarrier interval supported by NR may be one or more.
  • resource element can be used to mean the smallest resource unit consisting of one subcarrier for the length of one OFDM / SC-FDMA symbol.
  • resource grids of subcarriers and OFDM symbols are defined for each of the uplink and downlink for each numerology and each carrier.
  • Each element of the resource grid is called a resource element and is identified based on the frequency index in the frequency domain and the symbol position in the time domain (see 3GPP TS 38.211 v15.6.0).
  • FIG. 11 shows the functional separation between NG-RAN and 5GC.
  • the logical node of NG-RAN is gNB or ng-eNB.
  • the 5GC has logical nodes AMF, UPF, and SMF.
  • gNB and ng-eNB host the following main functions: -Radio Bearer Control, Radio Admission Control, Connection Mobility Control, Dynamic allocation of resources to UEs on both uplink and downlink (scheduling), etc. Radio Resource Management function; -Data IP header compression, encryption, and integrity protection; -Selection of AMF when attaching the UE when it is not possible to determine the routing to AMF from the information provided by the UE; -Routing user plane data towards UPF; -Routing control plane information for AMF; -Set up and disconnect connections; -Scheduling and sending paging messages; -Scheduling and transmission of system notification information (sourced from AMF or Operation, Admission, Maintenance); -Measurement and measurement reporting settings for mobility and scheduling; -Transport level packet marking on the uplink; -Session management; -Network slicing support; -Management of QoS flows and mapping to data radio bearers; -Support for UEs in the RRC
  • the Access and Mobility Management Function hosts the following key functions: -Ability to terminate Non-Access Stratum (NAS) signaling; -NAS signaling security; -Access Stratum (AS) security control; -Core Network (CN) node-to-node signaling for mobility between 3GPP access networks; -Reachability to UE in idle mode (including control and execution of paging retransmission); -Registration area management; -Support for in-system mobility and inter-system mobility; -Access authentication; -Access approval including roaming permission check; -Mobility management control (subscription and policy); -Network slicing support; -Select Session Management Function (SMF).
  • NAS Non-Access Stratum
  • AS Access Stratum
  • CN Core Network
  • the User Plane Function hosts the following key functions: -Anchor points for intra-RAT mobility / inter-RAT mobility (if applicable); -External PDU (Protocol Data Unit) session point for interconnection with data networks; -Packet routing and forwarding; -Packet inspection and policy rule enforcement for the user plane part; -Traffic usage report; -Uplink classifier to support the routing of traffic flows to the data network; -Branching Point to support multi-homed PDU sessions; -Quos processing for the user plane (eg packet filtering, gating, UL / DL rate enforcement); -Verification of uplink traffic (mapping of SDF to QoS flow); -Downlink packet buffering and downlink data notification trigger function.
  • -Anchor points for intra-RAT mobility / inter-RAT mobility if applicable
  • -External PDU Protocol Data Unit
  • -Packet routing and forwarding -Packet inspection and policy rule enforcement for the user plane part
  • Session Management Function hosts the following key functions: -Session management; -IP address assignment and management for UEs; -UPF selection and control; -Traffic steering setting function in User Plane Function (UPF) for routing traffic to appropriate destinations; -Control policy enforcement and QoS; -Notification of downlink data.
  • FIG. 12 shows some of the NAS part's interactions between the UE, gNB, and AMF (5GC entity) as the UE transitions from RRC_IDLE to RRC_CONNECTED (see TS 38.300 v15.6.0).
  • RRC is an upper layer signaling (protocol) used to set UE and gNB.
  • AMF will prepare UE context data (which includes, for example, PDU session context, security key, UE RadioCapability, UESecurityCapabilities, etc.) and the initial context.
  • UE context data which includes, for example, PDU session context, security key, UE RadioCapability, UESecurityCapabilities, etc.
  • gNB activates AS security together with UE. This is done by the gNB sending a SecurityModeCommand message to the UE and the UE responding to the gNB with a SecurityModeComplete message.
  • the gNB sends an RRC Reconfiguration message to the UE, and the gNB receives the RRC Reconfiguration Complete from the UE for this, so that the signaling Radio Bearer 2 (SRB 2) and the Data Radio Bearer (DRB) are reconfigured to be set up. ..
  • SRB 2 Signaling Radio Bearer 2
  • DRB Data Radio Bearer
  • the steps for RRC Reconfiguration are omitted because SRB2 and DRB are not set up.
  • gNB notifies AMF that the setup procedure is completed by the initial context setup response (INITIALCONTEXTSETUPRESPONSE).
  • the control circuit that establishes the Next Generation (NG) connection with gNodeB during operation and the signaling radio bearer between gNodeB and the user equipment (UE: User Equipment) are set up so as to be NG during operation.
  • a 5th Generation Core (5GC) entity eg, AMF, SMF, etc.
  • the gNodeB transmits RadioResourceControl (RRC) signaling including a resource allocation setting information element (IE: InformationElement) to the UE via a signaling radio bearer.
  • RRC RadioResourceControl
  • IE resource allocation setting information element
  • FIG. 13 shows some of the use cases for 5G NR.
  • the 3rd generation partnership project new radio (3GPP NR) considers three use cases envisioned by IMT-2020 to support a wide variety of services and applications.
  • the formulation of the first stage specifications for high-capacity and high-speed communication (eMBB: enhanced mobile-broadband) has been completed.
  • eMBB enhanced mobile-broadband
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • mTC multi-concurrent machine type communications
  • Standardization for massive machine-type communications is included.
  • FIG. 13 shows some examples of conceptual use scenarios for IMT since 2020 (see, eg, ITU-R M. 2083 FIG. 2).
  • URLLC use cases have strict performance requirements such as throughput, latency, and availability.
  • the URLLC use case is envisioned as one of the elemental technologies to enable future applications such as wireless control of industrial production or manufacturing processes, telemedicine surgery, automation of power transmission and distribution in smart grids, traffic safety, etc. ing.
  • the ultra-high reliability of URLLC is supported by identifying technologies that meet the requirements set by TR 38.913.
  • the important requirement is that the latency of the target user plane is 0.5 ms for UL (uplink) and 0.5 ms for DL (downlink).
  • the general requirement of URLLC for one packet transmission is that when the latency of the user plane is 1 ms, the block error rate (BLER: block error rate) is 1E-5 for the packet size of 32 bytes.
  • BLER block error rate
  • the technological enhancement aimed at by NR URLLC aims to improve latency and reliability.
  • Technology enhancements to improve latency include configurable numerology, non-slot-based scheduling with flexible mapping, grant-free (configured grant) uplink, and slot-level iterations in the data channel.
  • pre-emption means that a transmission that has already been allocated a resource is stopped and that already allocated resource is used for other transmissions with later requested lower latency / higher priority requirements. Therefore, a transmission that has already been permitted will be replaced by a later transmission. Preemption is applicable regardless of the specific service type. For example, the transmission of service type A (URLLC) may be replaced by the transmission of service type B (eMBB, etc.).
  • Technical enhancements for reliability improvement include a dedicated CQI / MCS table for the 1E-5 goal BLER.
  • a feature of the mMTC (massive machine type communication) use case is that the number of connected devices that transmit a relatively small amount of data, which is typically less susceptible to delays, is extremely large.
  • the device is required to be inexpensive and have a very long battery life. From an NR perspective, utilizing a very narrow bandwidth portion is one solution that saves power and allows for longer battery life from the perspective of the UE.
  • Strict requirements are high reliability (reliability up to 10-6 levels), high availability, packet size up to 256 bytes, time synchronization up to a few microseconds (values depending on the use case). It can be 1 ⁇ s or several ⁇ s depending on the frequency range and short latencies of about 0.5 ms to 1 ms (eg, 0.5 ms latency in the target user plane).
  • NR URLLC there may be some technological enhancements from the viewpoint of the physical layer. These technological enhancements include the enhancement of PDCCH (Physical Downlink Control Channel) for compact DCI, the repetition of PDCCH, and the increase of PDCCH monitoring.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • UCI Uplink Control Information
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • PUSCH Physical Uplink Control Information
  • minislot level hopping enhancements to retransmission / repetition.
  • mini slot refers to a Transmission Time Interval (TTI) that contains fewer symbols than a slot (a slot comprises 14 symbols).
  • the 5G QoS (Quality of Service) model is based on a QoS flow, and a QoS flow (GBR: Guaranteed Bit Rate QoS flow) that requires a guaranteed flow bit rate and a guaranteed flow bit rate are required. Supports any non-GBR QoS flow (non-GBR QoS flow). Therefore, at the NAS level, QoS flow is the finest grain size QoS segment in a PDU session.
  • the QoS flow is specified in the PDU session by the QoS flow ID (QFI: QoS Flow ID) carried in the encapsulation header via the NG-U interface.
  • QFI QoS Flow ID
  • 5GC For each UE, 5GC establishes one or more PDU sessions. For each UE, for a PDU session, the NG-RAN establishes at least one Data Radio Bearers (DRB), eg, as shown above with reference to FIG. Also, an additional DRB for the QoS flow of the PDU session can be set later (when to set it depends on NG-RAN).
  • DRB Data Radio Bearers
  • NG-RAN maps packets belonging to different PDU sessions to different DRBs.
  • NAS level packet filters in UEs and 5GCs associate UL packets and DL packets with QoS flows, whereas AS level mapping rules in UEs and NG-RANs associate UL QoS flows and DL QoS flows with DRBs.
  • FIG. 14 shows a non-roaming reference architecture of 5G NR (see TS 23.501 v16.1.0, section 4.23).
  • the Application Function (AF) (for example, the external application server that hosts the 5G service illustrated in FIG. 13) interacts with the 3GPP core network to provide the service. For example, accessing a Network Exposure Function (NEF) to support an application that affects traffic routing, or interacting with a policy framework for policy control (eg, QoS control) (Policy Control Function). (PCF)).
  • NEF Network Exposure Function
  • PCF Policy Control Function
  • the Application Function that is considered trusted by the operator can interact directly with the associated Network Function.
  • An Application Function that is not allowed direct access to the Network Function by the operator interacts with the relevant Network Function using the release framework to the outside via the NEF.
  • FIG. 14 shows a further functional unit of the 5G architecture, that is, Network Slice Selection Function (NSSF), Network Repository Function (NRF), Unified Data Management (UDM), Authentication Server Function (AUSF), Access and Mobility Management Function (AMF). , Session Management Function (SMF), and Data Network (DN, eg, service by operator, Internet access, or service by a third party). All or part of the core network functions and application services may be deployed and operated in a cloud computing environment.
  • NSSF Network Slice Selection Function
  • NRF Network Repository Function
  • UDM Unified Data Management
  • AUSF Authentication Server Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • DN Data Network
  • the QoS requirement for at least one of the URLLC service, the eMMB service, and the mMTC service at the time of operation is set.
  • An application server eg, AF with 5G architecture
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or wholly realized as an LSI which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment is partially or wholly. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • LSIs may be referred to as ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of making an integrated circuit is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the present disclosure may be realized as digital processing or analog processing.
  • the communication device may include a wireless transceiver and a processing / control circuit.
  • the wireless transceiver may include a receiver and a transmitter, or them as a function.
  • the radio transceiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • the RF module may include an amplifier, an RF modulator / demodulator, or the like.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital stills / video cameras, etc.).
  • Digital players digital audio / video players, etc.
  • wearable devices wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.
  • game consoles digital book readers
  • telehealth telemedicines remote health Care / medicine prescription
  • vehicles with communication functions or mobile transportation automobiles, planes, ships, etc.
  • combinations of the above-mentioned various devices can be mentioned.
  • Communication devices are not limited to those that are portable or mobile, but are all types of devices, devices, systems that are non-portable or fixed, such as smart home devices (home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • smart home devices home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.
  • vending machines and any other “Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes data communication by a combination of these, in addition to data communication by a cellular system, a wireless LAN system, a communication satellite system, etc.
  • the communication device also includes devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
  • devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
  • controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices that perform the communication functions of the communication device.
  • Communication devices also include infrastructure equipment, such as base stations, access points, and any other device, device, or system that communicates with or controls these non-limiting devices. ..
  • the terminal includes a receiving circuit that receives information regarding determination of parameters used for open-loop control for the first node from the second node, and a control circuit that performs the open-loop control based on the information. And.
  • the open-loop control is uplink transmission power control for the first node
  • the parameter is a parameter relating to path loss between the terminal and the first node.
  • the information includes information about the position of the first node, and the control circuit causes the path loss based on the distance between the position of the terminal and the position of the first node. It is calculated and the uplink transmission power control is performed based on the path loss.
  • the information includes information regarding the correspondence between the position and the reception quality
  • the control circuit has the path loss from the reception quality associated with the position of the terminal based on the information. Is calculated, and the uplink transmission power control is performed based on the path loss.
  • the receiving circuit receives control information indicating one of a plurality of candidates for a transmission power control parameter set, and the control circuit receives a transmission power control parameter set corresponding to the control information. Based on the above, closed loop control is performed for the first node.
  • control circuit performs closed loop control for the first node based on the direction of the beam applied to the signal for the first node.
  • the first node is a node that does not transmit a reference signal.
  • the terminal includes a transmission circuit that transmits a first signal to a first node, and the first signal when the second signal is received from the second node in response to the transmission of the first signal. It includes a control circuit that determines the transmission power of the third signal to be transmitted to the first node in response to the reception of the two signals based on the setting information regarding the transmission power of the first signal.
  • the terminal receives information regarding determination of parameters used for open loop control for the first node from the second node, and performs the open loop control based on the information.
  • the terminal when the terminal transmits the first signal to the first node and receives the second signal from the second node in response to the transmission of the first signal, the said.
  • the transmission power of the third signal to be transmitted to the first node in response to the reception of the second signal is determined based on the setting information regarding the transmission power of the first signal.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Base station 101 Base station 101, 205 Control unit 102 Upper control signal generation unit 103 Downlink control information generation unit 104, 206 Coding unit 105, 207 Modulation unit 106, 208 Signal allocation unit 107, 209 Transmission unit 108, 201 Receiver unit 109, 202 Extraction unit 110, 203 Demodulation unit 111, 204 Decoding unit 200 Terminal

Abstract

端末は、第1ノードに対する開ループ制御に用いるパラメータの決定に関する情報を第2ノードから受信する受信回路と、情報に基づいて、開ループ制御を行う制御回路と、を具備する。

Description

端末及び通信方法
 本開示は、端末及び通信方法に関する。
 近年、無線サービスの拡張及び多様化を背景として、Internet of Things(IoT)の飛躍的な発展が期待されており、モバイル通信の活用は、スマートフォン等の情報端末に加え、車、住宅、家電、又は産業用機器といったあらゆる分野へと拡大している。サービスの多様化を支えるためには、システム容量の増加に加え、接続デバイス数の増加又は低遅延性といった様々な要件について、モバイル通信システムの大幅な性能及び機能の向上が求められる。第5世代移動通信システム(5G: 5th Generation mobile communication systems)は、モバイルブロードバンドの高度化(eMBB: enhanced Mobile Broadband)、多数機器間接続(mMTC: massive Machine Type Communication)、及び、超高信頼低遅延(URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communication)により、多種多様なニーズに応じて、柔軟に無線通信を提供できる。
 国際標準化団体である3rd Generation Partnership Project(3GPP)では、5G無線インタフェースの1つとしてNew Radio(NR)の仕様化が進められている。
3GPP TS 38.213 V15.9.0, "NR; Physical layer procedure for control (Release 15)," March 2020.
 しかしながら、上りリンク(UL:Uplink)の送信電力制御については検討の余地がある。
 本開示の非限定的な実施例は、上りリンクの送信電力制御の精度を向上する端末及び通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る端末は、第1ノードに対する開ループ制御に用いるパラメータの決定に関する情報を第2ノードから受信する受信回路と、前記情報に基づいて、前記開ループ制御を行う制御回路と、を具備する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、上りリンクの送信電力制御の精度を向上できる。
 本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
超高密度分散ネットワークの一例を示す図 端末の一部の構成例を示すブロック図 基地局の構成例を示すブロック図 端末の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る端末の動作例を示すフローチャート 実施の形態2に係る端末の動作例を示すフローチャート 実施の形態3に係る端末の動作例を示すフローチャート 実施の形態4に係る端末の動作例を示すフローチャート 実施の形態5に係る端末の動作例を示すフローチャート 3GPP NRシステムの例示的なアーキテクチャの図 NG-RANと5GCとの間の機能分離を示す概略図 Radio Resource Control(RRC)接続のセットアップ/再設定の手順のシーケンス図 大容量・高速通信(eMBB:enhanced Mobile BroadBand)、多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive Machine Type Communications)、および高信頼・超低遅延通信(URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)の利用シナリオを示す概略図 非ローミングシナリオのための例示的な5Gシステムアーキテクチャを示すブロック図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 将来的には、例えば、5Gの更なる発展、又は、第6世代移動通信システム(6G:6th Generation mobile communication systems)の技術開発が期待される。NRでは、例えば、セルラー通信向けに使用されてきた、主に700MHz~3.5GHz帯といった6GHz以下の周波数帯域(例えば、Frequency Range 1(FR1)とも呼ぶ)に加えて、広帯域を確保可能な28GHz又は39GHz帯といったミリ波帯(例えば、FR2とも呼ぶ)が活用され得る。また、例えば、FR1において、3.5GHz帯といったLong Term Evolution(LTE)又は3G(3rd Generation mobile communication systems)において使用されている周波数帯と比較して高い周波数帯が使用される可能性がある。周波数帯が高いほど、電波伝搬損失は大きくなり、電波の受信品質が劣化しやすい。このため、NRでは、例えば、LTE又は3Gと比較して高い周波数帯が使用される場合に、LTE又は3Gといった無線アクセス技術(RAT:Radio Access Technology)と同程度の通信エリア(又は、カバレッジ)を確保する、別言すると、適切な通信品質を確保する方法が検討されている。
 また、例えば、産業向けユースケース、又は、サイバー・フィジカル融合といったトレンドに応じて、様々なリアルタイム情報をサーバ上のクラウド又はAI(Artificial Intelligence)に伝送するために、上りリンクの性能改善が期待される。
 [超高密度分散ネットワーク]
 今後さらに増大していくモバイルトラフィックに対応し、品質の要求条件が異なる様々な通信サービスの提供には、例えば、無線アクセスネットワーク(RAN:Radio Access Network)の高度化が期待される。
 RANの高度化へのアプローチの一つとして、例えば、送受信点(例えば、TRP:Transmission and Reception Point)の超高密度化及び分散ネットワーク(例えば、「超高密度分散ネットワーク」又は「超高密度RAN」と呼ぶ)が挙げられる。図1は、超高密度分散ネットワークの一例を示す図である。
 超高密度分散ネットワークでは、例えば、より近い距離又は見通し環境における通信、及び、より多くの通信路(又は、送受信点)の形成により、通信路(又は、送受信点)選択の余地を多くして冗長性を向上することにより、カバレッジ及び通信品質の改善が可能である。
 また、超高密度分散ネットワークでは、例えば、システムの拡張性及び柔軟性の観点から、セルラーネットワークのようにユーザ(又は、端末)が何れかのセル(又は、基地局)に属するのではなく、ユーザにとって適した送受信点又は無線アクセスシステムを選択して通信を行うことが期待される。
 例えば、基地局(又は、ノード、アクセスポイント、又は、gNBとも呼ばれる)及び端末(又は、User Equipment(UE))それぞれの設定可能な送信電力が異なる。このため、例えば、端末(又は、ユーザ)にとって適切な送受信点は、下りリンク(DL:downlink)と上りリンク(UL)とで異なることも想定される。また、例えば、下りリンクでは、端末が1つの送信点(Transmission point、Tx point、ノード、又はアクセスポイントとも呼ばれる)から信号を受信し、上りリンクでは、複数の受信点(Reception point、Rx point、ノード、又は、アクセスポイントとも呼ぶ)が端末からの信号を受信する運用もあり得る。
 また、超高密度分散ネットワークでは、例えば、高周波数帯との連携、無線によるセンシング、又は、無線給電等を組み合わせた運用も想定される。
 高周波数帯と連携した運用では、例えば、ビーム制御が行われてよい。ビーム制御において、端末が適切なビームを選択するには、例えば、送信点から各ビームの参照信号(例えば、Channel State Information - Reference Signal(CSI-RS))を送信してよい。その一方で、超高密度分散ネットワークでは、例えば、複数の送信点間の干渉の抑制が期待される。ここで、ビーム制御といった技術的な方法によって干渉を抑制することはネットワークの運用を複雑化し得るため、例えば、送信点からの参照信号の送信を行わないこと(又は、低減すること)の検討が想定される。
 また、無線によるセンシングと組み合わせた運用では、例えば、警報システムといったセンサーからの信号を受信する構成又は機能を有し、送信処理の構成又は機能を有さない受信局(例えば、受信専用端末)を上りリンク専用受信点に利用可能である。なお、「構成又は機能」を有さないことには、その「構成又は機能」を物理的には有するが「available」な状態でないことが含まれてもよい(以下、同様)。
 また、無線給電と組み合わせた運用では、例えば、下りリンクを送信点から端末への電力伝送に利用し、上りリンクを通信に利用することが可能である。また、例えば、テレビ又はラジオ機器といった放送電波を受信する受信専用端末を、上りリンク専用受信点として通信に利用することにより、超高密度分散ネットワークの一部に組み込むことも検討の余地がある。
 例えば、上りリンク伝送において、送信電力制御機能が実装されてよい。上りリンクの送信電力制御において、例えば、各端末の送信電力を所要値より増加しないことで、同一チャネルでの干渉、又は、隣接チャネル間の干渉の影響を低減し、結果として、システムの周波数利用効率を向上できる。NRでは、例えば、上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信電力制御は、次式(1)により実現されてよい(例えば、非特許文献1を参照)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、PPUSCH(i,j,qd,l)は、送信機会iにおけるPUSCHの送信電力を示す。また、PCMAXは最大送信電力を示し、PO_PUSCH(j)は、端末に設定される目標受信電力を示す。また、10log10(2μ・MRB PUSCH(i))はPUSCHの送信帯域幅に基づいて算出される項を示し、2μはサブキャリ間隔(SCS:Subcarrier Spacing)による係数を示し、MRB PUSCH(i)は割当リソースブロック(RB:Resource Block)数を示す。また、α(j)は、端末に設定されるパスロス補正係数を示し、PL(qd)は下りリンクの参照信号から推定される端末と基地局との間のパスロスを示し、ΔTF(i)は端末に設定されるModulation and Coding Scheme(MCS)に関連するパラメータを示し、f(i, l)は、閉ループ送信電力制御の補正係数の累計値を示す。
 また、式(1)において、iはPUSCHの送信機会を示すインデックスであり、jは送信電力制御パラメータセット(例えば、PO_PUSCH(j)、及び、α(j))を示すインデックスであり、qdはパスロス推定用の下りリンク参照信号のインデックスであり、lは閉ループ送信電力ループプロセスを示すインデックスである。
 上述したように、超高密度分散ネットワークでは、例えば、上りリンク信号の受信点(例えば、基地局、ノード、又は、アクセスポイント)から参照信号が送信されないケース、又は、受信点が送信機能を有さないケースがあり得る。これらのケースでは、端末は、下りリンクの参照信号に基づく、端末と受信点(例えば、基地局)との間のパスロスを推定できない場合があり得る。その場合、端末において上りリンクの送信電力が適切に制御されず、伝送品質又はシステムの周波数利用効率が低下する可能性がある。
 NRでは、例えば、複数の送信電力制御パラメータセット(例えば、PO_PUSCH(j)及びα(j))を端末に設定可能である(例えば、j=0, 1, 2, 3, ..., J-1)。また、NRでは、例えば、上りリンクデータ送信をスケジューリングする下りリンク制御情報(例えば、DCI:Downlink Control Information)のSounding Reference Signal(SRS) Resource Indicator(SRI)フィールドにおいて、端末が使用する送信電力制御パラメータセットjを端末に動的に通知可能である。
 上りリンク信号の受信点から参照信号が送信されない場合、又は、受信点が送信機能を有さないケースのように、端末において当該端末と受信点との間のパスロスを推定することが難しい場合、例えば、パスロスに依存しない送信電力制御を行う方法が挙げられる。この方法は、例えば、式(1)において、少なくともα(j)=0を含む送信電力制御パラメータセットが端末に設定され、上りリンクデータ送信をスケジューリングするDCIのSRIフィールドにおいて、α(j)=0を含む送信電力制御パラメータセットに対応付けられるSRI値(例えば、j)が端末に通知されることにより、実現可能である。
 しかしながら、パスロスに依存しない送信電力制御では、例えば、端末と受信点との間のパスロスが補償されないため、上りリンクの伝送品質を劣化させる可能性がある。
 また、上述したSRIによるパスロスに依存しない送信電力制御への切り替えは、例えば、SRIフィールドを含むDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0-1)、又は、SRIフィールドが設定されたDCIに適用可能であり、SRIフィールドを含まないDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0-0)によりスケジューリングされた上りリンク伝送に適用することが難しい場合がある。
 また、例えば、DCIによるスケジューリングを行わない上りリンク伝送(例えば、Configured grant(CG)伝送)では、Configured grant伝送を設定する上位レイヤ通知に、使用される送信電力制御パラメータセットに関する情報が含まれる。このため、DCIによるスケジューリングを行わない上りリンク伝送では、パスロスに依存しない送信電力制御への切り替えを動的に行うことが難しい場合がある。
 また、超高密度分散ネットワークでは、例えば、適切な受信点を動的に選択する可能性もある。このため、例えば、SRIに基づく送信電力制御パラメータセットの決定では、上りリンク送信電力が適切に制御されない可能性があり、伝送品質又はシステムの周波数利用効率が低下する可能性がある。
 本開示の非限定的な一実施例では、例えば、端末と受信点(例えば、基地局)との間のパスロスを補償して送信電力制御の精度を向上する方法について説明する。
 例えば、端末は、上りリンク信号を送信する対象の送受信点(又は、受信点。例えば、第1ノード)と異なる他の送受信点(例えば、第2ノード)から、第1ノードと端末との間のパスロス(又は、パスロスに相当する値)を決定(例えば、算出)するための情報を受信してよい。端末は、例えば、受信した情報に基づいて、第1ノードと端末との間のパスロスを算出し、算出したパスロスに基づいて上りリンクの送信電力制御(例えば、送信電力の決定)を行ってよい。
 これにより、例えば、本開示の非限定的な一実施例では、超高密度分散ネットワークにおいて想定される、上りリンク信号の受信点から参照信号が送信されないケース、又は、受信点が送信機能を有さないケースのように、端末において端末と受信点との間のパスロスを推定することが難しい場合において、端末と上りリンク信号を送信する対象の受信点との間のパスロス(又は、パスロスに相当する値)を推定でき、適切な送信電力制御を行うことができる。
 (実施の形態1)
 [通信システムの概要]
 本開示の各実施の形態に係る通信システムは、基地局100及び端末200を備える。
 図2は、本開示の一実施例に係る端末200の一部の構成例を示すブロック図である。図2に示す端末200において、受信部201(例えば、受信回路に相当)は、第1ノードに対する開ループ制御(例えば、上りリンク送信電力制御)に用いるパラメータ(例えば、パスロス)の決定に関する情報を第2ノードから受信する。制御部205(例えば、制御回路に相当)は、情報に基づいて、上記閉ループ制御を行う。
 [基地局の構成]
 図3は、実施の形態1に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図3において、基地局100は、制御部101と、上位制御信号生成部102と、下りリンク制御情報生成部103と、符号化部104と、変調部105と、信号割当部106と、送信部107と、受信部108と、抽出部109と、復調部110と、復号部111と、を有する。
 なお、基地局100は、例えば、端末200が上りリンク信号を送信する対象の受信点である「第1ノード」でもよく、第1ノードと異なる「第2ノード」でもよい。
 「第2ノード」は、例えば、マクロセル基地局又は下りリンク信号を送信可能なノードでよい。第2ノードは、例えば、図3に示す送信処理(又は、送信機)に関する構成(例えば、制御部101、上位制御信号生成部102、下りリンク制御情報生成部103、符号化部104、変調部105、信号割当部106、及び、送信部107)を有してよい。また、第2ノードは、例えば、図3に示す受信処理(又は、受信機)に関する構成(例えば、受信部108、抽出部109、復調部110、及び、復号部111)を有してよい。
 その一方で、「第1ノード」は、例えば、参照信号を送信しないノード、又は、受信点が送信機能を有さないノードでよい。第1ノードは、例えば、図3に示す送信処理に関する構成を有さず、受信処理に関する構成を有してよい。第1ノードは、例えば、図3に示す受信処理以降の処理を、第1ノードと接続された第2ノードもしくは中央処理局(図示せず)において行ってよい。例えば、第1ノードと、第2ノードもしくは中央処理局とは、光ファイバといった有線によって接続されてもよく、無線接続されてもよい。
 なお、第1ノードは、例えば、第2ノードと同様、図3に示す送信処理及び受信処理の双方に関する構成を有してもよい。第1ノードが端末200から上りリンク信号を送信する対象の受信点である場合、第1ノードは、例えば、当該上りリンク信号を送信する端末200に対して参照信号を送信しなくてよい。
 図3において、制御部101は、例えば、端末200に対する上りリンクの送信電力制御に関する情報を決定し、決定した情報を上位制御信号生成部102又は下りリンク制御情報生成部103へ出力する。
 上位制御信号生成部102へ出力される上りリンク送信電力制御に関する情報には、例えば、送受信点の位置情報に関する情報、又は、送信電力制御パラメータセットに関する情報が含まれてよい。
 下りリンク制御情報生成部103へ出力される上りリンク送信電力制御に関する情報には、例えば、SRI値が含まれてよい。
 また、制御部101は、例えば、上位制御信号(例えば、RRC信号)、又は、下りリンク制御情報(例えば、DCI)を送信するための下りリンク信号に関する情報を決定する。下りリンク信号に関する情報には、例えば、符号化・変調方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)、及び、無線リソース割当といった情報が含まれてよい。制御部101は、例えば、決定した情報を符号化部104、変調部105、及び信号割当部106へ出力する。また、制御部101は、例えば、上位制御信号といった下りリンク信号に関する情報を下りリンク制御情報生成部103へ出力する。
 また、制御部101は、例えば、端末200が上りリンクデータ信号(例えば、PUSCH)を送信するための上りリンク信号に関する情報(例えば、符号化・変調方式(MCS)及び無線リソース割当)を決定し、決定した情報を、上位制御信号生成部102、下りリンク制御情報生成部103、抽出部109、復調部110及び復号部111へ出力する。
 上位制御信号生成部102は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、上位レイヤ制御信号ビット列を生成し、上位レイヤ制御信号ビット列を符号化部104へ出力する。なお、上位レイヤ制御信号は、例えば、セル固有(換言すると、端末共有)の報知情報でもよく、端末固有の情報でもよい。
 下りリンク制御情報生成部103は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、下りリンク制御情報(例えば、DCI)ビット列を生成し、生成したDCIビット列を符号化部104へ出力する。なお、制御情報は複数の端末向けに送信されることもある。
 符号化部104は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、上位制御信号生成部102から入力されるビット列、又は、下りリンク制御情報生成部103から入力されるDCIビット列を符号化する。符号化部104は、符号化ビット列を変調部105へ出力する。
 変調部105は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、符号化部104から入力される符号化ビット列を変調して、変調後の信号(例えば、シンボル列)を信号割当部106へ出力する。
 信号割当部106は、例えば、制御部101から入力される無線リソースを示す情報に基づいて、変調部105から入力されるシンボル列(例えば、制御信号を含む)を無線リソースにマッピングする。信号割当部106は、信号がマッピングされた下りリンクの信号を送信部107に出力する。
 送信部107は、例えば、信号割当部106から入力される信号に対して、例えば、直交周波数分割多重(OFDM)といった送信波形生成処理を行う。また、送信部107は、例えば、cyclic prefix(CP)を付加するOFDM伝送の場合には信号に対して逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理を行い、IFFT後の信号にCPを付加する。また、送信部107は、例えば、信号に対して、D/A変換、アップコンバートといったRF処理を行い、アンテナを介して端末200に無線信号を送信する。
 受信部108は、例えば、アンテナを介して受信された端末200からの上りリンク信号に対して、ダウンコバート又はA/D変換といったRF処理を行う。また、受信部108は、OFDM伝送の場合、例えば、受信信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理を行い、得られる周波数領域信号を抽出部109へ出力する。
 抽出部109は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、端末200が送信する上りリンク信号(例えば、PUSCH)が送信された無線リソース部分を抽出し、抽出した無線リソース部分を復調部110へ出力する。
 復調部110は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、抽出部109から入力される上りリンク信号(例えば、PUSCH)を復調する。復調部110は、例えば、復調結果を復号部111へ出力する。
 復号部111は、例えば、制御部101から入力される情報、及び、復調部110から入力される復調結果に基づいて、上りリンク信号(例えば、PUSCH)の誤り訂正復号を行い、復号後の受信ビット系列(例えば、ULデータ信号)を得る。
 [端末の構成]
 図4は、本開示の一実施例に係る端末200の構成例を示すブロック図である。例えば、図4において、端末200は、受信部201と、抽出部202と、復調部203と、復号部204と、制御部205と、符号化部206と、変調部207と、信号割当部208と、送信部209と、を有する。
 受信部201は、例えば、基地局100からの下りリンク信号(例えば、上位制御信号又は下りリンク制御情報)を、アンテナを介して受信し、無線受信信号に対してダウンコバート又はA/D変換といったRF処理を行い、受信信号(例えば、ベースバンド信号)を得る。また、受信部201は、OFDM信号を受信する場合、受信信号に対してFFT処理を行い、受信信号を周波数領域に変換する。受信部201は、受信信号を抽出部202へ出力する。
 抽出部202は、例えば、制御部205から入力される、下りリンク制御情報の無線リソースに関する情報に基づいて、受信部201から入力される受信信号から、下りリンク制御情報が含まれ得る無線リソース部分を抽出し、復調部203へ出力する。また、抽出部202は、制御部205から入力されるデータ信号の無線リソースに関する情報に基づいて、上位制御信号が含まれる無線リソース部分を抽出し、復調部203へ出力する。
 復調部203は、例えば、制御部205から入力される情報に基づいて、抽出部202から入力される信号を復調し、復調結果を復号部204へ出力する。
 復号部204は、例えば、復調部203から入力される復調結果に対して誤り訂正復号を行い、例えば、上位レイヤ制御信号、又は、下りリンク制御情報を得る。復号部204は、上位レイヤ制御信号及び下りリンク制御情報を制御部205へ出力する。
 制御部205は、例えば、復号部204から入力される信号から得られる、下りリンク信号(例えば、上位レイヤ制御信号及び下りリンク制御情報)に関する情報(例えば、MCS及び無線リソース割り当て)に基づいて、下りリンク受信に対する無線リソースを決定する。制御部205は、決定した情報を、例えば、抽出部202及び復調部203へ出力する。
 また、制御部205は、例えば、復号部204から入力される信号から得られる、上りリンクデータに関する情報(例えば、MCS及び無線リソース割り当て)に基づいて、上りリンク送信に対する無線リソースを決定する。制御部205は、決定した情報を、例えば、符号化部206、変調部207、及び、信号割当部208へ出力する。
 また、制御部205は、例えば、上位レイヤ制御信号及び下りリンク制御情報から得られる、上りリンクの送信電力制御に関する情報に基づいて、上りリンクの送信電力を決定し、決定した情報を送信部209へ出力する。
 符号化部206は、例えば、制御部205から入力される情報に基づいて、上りリンク信号(例えば、上りリンクデータ信号)を符号化し、符号化ビット列を変調部207へ出力する。
 変調部207は、例えば、制御部205から入力される情報に基づいて、符号化部206から入力される符号化ビット列を変調し、変調後の信号(シンボル列)を信号割当部208へ出力する。
 信号割当部208は、例えば、制御部205から入力される情報に基づいて、変調部207から入力される信号を無線リソースへマッピングし、信号がマッピングされた上りリンク信号を送信部209へ出力する。
 送信部209は、信号割当部208から入力される信号に対して、例えば、OFDMといった送信信号波形生成を行う。また、送信部209は、例えば、CPを用いるOFDM伝送の場合、信号に対してIFFT処理を行い、IFFT後の信号にCPを付加する。または、送信部209は、シングルキャリア波形を生成する場合には、例えば、変調部207の後段又は信号割当部208の前段にDFT(Discrete Fourier Transform)部が追加されてもよい(図示せず)。また、送信部209は、例えば、送信信号に対してD/A変換及びアップコンバートといったRF処理を行い、アンテナを介して基地局100に無線信号を送信する。
 また、送信部209は、例えば、制御部205から入力される送信電力に関する情報に基づいて、無線信号を基地局100へ送信してよい。
 [基地局100及び端末200の動作例]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200における動作例について説明する。
 本実施の形態では、例えば、端末200は、端末200と受信点(例えば、第1ノード)と間のパスロスを、端末200の位置と受信点の位置との間の距離に基づいて算出してよい。また、端末200は、例えば、算出したパスロス値に基づいて、上りリンクの送信電力を決定してよい。
 図5は、本実施の形態に係る端末200における上りリンク信号の送信に関する動作の一例を示すフローチャートである。
 例えば、第2ノードは、送受信点の位置情報(例えば、緯度及び経度)を端末200へ通知し、端末200は、第2ノードから、送受信点の位置情報を取得してよい(S101)。
 送受信点の位置情報には、例えば、第1ノードの位置情報が含まれてよい。例えば、第2ノードは、当該第2ノードを含めて管理するセル(又は、エリア)内に含まれるノード(例えば、送受信点)の位置情報を端末200へ通知してよい。位置情報の通知は、例えば、報知情報による通知でもよく、端末固有の上位レイヤによる通知でもよい。
 端末200は、例えば、当該端末200の位置情報を測定してよい(S102)。端末200の位置情報は、例えば、全世界測位システム(GNSS:Global Navigation Satellite System)、基地局100からの観測到達時間差(OTDOA:Observed Time Difference Of Arrival)、及び、信号レベルと移動時間推定値とを用いた基地局ID(E-CID:Enhanced Cell ID)の少なくとも一つに基づいて推定される位置推定値でもよい。
 なお、図5において、S101の処理(送受信点の位置情報の取得)と、S102の処理(端末200の位置情報の測定)とは、逆の順序で行われてもよく、並行して行われてもよい。
 端末200は、例えば、複数の受信点(又は、送受信点)の中から、上りリンク伝送の対象の受信点(例えば、第1ノード)を選択してよい(S103)。例えば、端末200は、端末200の位置情報、及び、送受信点の位置情報に基づいて、上りリンク伝送対象の受信点(例えば、第1ノード)を選択してよい。例えば、端末200は、複数の受信点(又は、送受信点)のうち、端末200に対する距離がより近い(例えば、最も近い)受信点を、上りリンク伝送対象の受信点に決定してもよい。また、端末200は、第2ノードから、上りリンク伝送対象の受信点を指示されてもよい。
 端末200は、例えば、選択した受信点と端末200との間の距離に基づいて、端末200と受信点との間のパスロスを算出(又は、推定)し、算出したパスロスに基づいて上りリンクの送信電力を決定してよい(S104)。
 例えば、端末200は、式(1)に示すNRの送信電力制御において、下りリンクの参照信号から推定される端末と基地局との間のパスロスPL(qd)を、PL=function(rn)に置き換えて、上りリンクの送信電力を決定してよい。ここで、rnは、選択された受信点と端末200との間の距離を示し、function(x)はxをパラメータとする関数である。例えば、rnの値が大きいほど(換言すると、受信点と端末200との距離が長いほど)、function(rn)の値が大きくなり、パスロスがより大きく設定されてよい。
 端末200は、決定した上りリンクの送信電力に基づいて、上りリンク信号を送信してよい(S105)。上りリンク信号の送信は、例えば、DCIによってスケジューリングされた上りリンク伝送でもよく、Configured grant伝送でもよい。
 以上、端末200の動作例について説明した。
 本実施の形態では、端末200は、第1ノードに対する上り送信電力制御に用いるパスロス(例えば、開ループ制御に用いるパラメータ)の決定に関する情報(例えば、第1ノードの位置情報)を、第1ノードと異なる第2ノードから受信し、位置情報に基づいて、第1ノードへ送信する上りリンク信号の送信電力制御(換言すると、開ループ制御)を行う。例えば、端末200は、端末200が選択した受信点の位置と端末200の位置との距離に基づいて、第1ノードと端末200との間のパスロスを算出し、パスロスに基づいて送信電力制御を行う。
 これにより、本実施の形態では、例えば、上りリンク信号の受信点から参照信号が送信されないケース、又は、受信点が送信機能を有さないケースのように、端末200が、下りリンクの参照信号に基づいてパスロスを推定することが難しい場合でも、パスロスに基づく適切な送信電力によって上りリンク信号を送信できる。換言すると、端末200は、参照信号に基づくパスロス推定を行わない場合でも、端末200と受信点との間のパスロスを補償した送信電力制御により、上りリンクの伝送品質を向上できる。
 よって、本実施の形態によれば、例えば、端末200と受信点との間のパスロスを補償して、上りリンクの送信電力制御の精度を向上できる。
 また、本実施の形態では、端末200は、例えば、DCIフォーマット(例えば、SRIフィールドの有無)、又は、上りリンク伝送のスケジューリング(例えば、DCI又はConfigured grant)に依らず、端末200と第1ノードとの間のパスロスを補償した送信電力制御を行うことができる。
 また、本実施の形態によれば、例えば、超高密度分散ネットワークにおいて受信点が動的に選択される場合でも、端末200は、例えば、選択された受信点の位置と端末200の位置との間の距離に基づいてパスロスを算出することにより、選択される受信点に応じた上りリンク送信電力を動的に制御できる。
 (実施の形態2)
 本実施の形態に係る基地局100及び端末200の構成は、例えば、実施の形態1の構成と同様でよい。
 実施の形態1では、例えば、端末200が、選択した受信点と端末200との距離(換言すると、位置関係)に基づいてパスロスを算出し、上りリンクの送信電力を決定する場合について説明した。
 ここで、上りリンクにおいて、端末200からの信号を複数の受信点が受信する運用があり得る。この運用により、例えば、受信ダイバーシティ効果によって伝送品質の改善が期待できる。この場合、例えば、複数の受信点は、端末200からの信号をそれぞれ受信し、各受信点が受信した信号の合成信号を復調及び復号してよい。
 このため、合成後の受信品質(例えば、SNR(Signal-to-Noise power Ratio)又はSINR(Signal-to-Interference+Noise power Ratio))の観点からは、端末200に対する距離が最も近い受信点との距離に応じて算出されたパスロスに基づく送信電力制御は、複数の受信点による運用において適した送信電力制御ではない可能性がある。換言すると、端末200と受信点との距離に基づく送信電力制御では、複数の受信点での合成による伝送品質の改善について考慮されない可能性がある。
 例えば、合成後の受信SINRが目標のSINRよりも過剰に大きい場合、送信電力の抑制により、上りリンク信号による干渉の影響を低減し、システムの周波数利用効率を向上できる可能性がある。
 ここで、ネットワークは、例えば、セル又はエリア内の複数の端末200の位置情報の履歴、又は、上りリンク信号の品質履歴といった情報に基づいて、セル又はエリア内のSINR及びユーザスループットの分布を測定できる。これらの情報は、例えば、ビッグデータ又はAIを活用して分析されることも検討され得る。
 本実施の形態では、端末200は、例えば、端末200の位置情報、及び、当該位置情報と対応するSINR分布に関する情報に基づいて、端末200と受信点との間のパスロスを算出し、算出したパスロスに基づいて上りリンクの送信電力を決定してよい。
 図6は、本実施の形態に係る端末200における上りリンク信号の送信に関する動作の一例を示すフローチャートである。なお、図6において、実施の形態1と同様の動作には同一の符号を付す。
 例えば、第2ノードは、セル又はエリア内の位置情報とSINR分布との対応付けに関する情報を端末200へ通知してよい。端末200は、位置情報とSINR分布との対応付けに関する情報を第2ノードから取得してよい(S201)。
 位置情報とSINR分布との対応付けに関する情報の通知は、例えば、報知情報による通知でもよく、端末固有の上位レイヤによる通知でもよい。例えば、第2ノード(例えば、基地局100)からの上位レイヤ信号(例えば、上りリンク送信電力制御に関する情報)には、位置情報とSINR分布との対応付けに関する情報、又は、送信電力制御パラメータセットに関する情報が含まれてよい。
 端末200は、例えば、当該端末200の位置情報を測定してよい(S102)。
 なお、図6において、S201の処理(位置情報とSINR分布との対応付けに関する情報の取得)と、S102の処理(端末200の位置情報の測定)とは、逆の順序で行われてもよく、並行して行われてもよい。
 端末200は、例えば、複数の受信点(又は、送受信点)の中から、上りリンク伝送の対象の少なくとも一つの受信点(例えば、第1ノード)を選択してよい(S103)。例えば、端末200は、端末200の位置情報、及び、送受信点の位置情報に基づいて、上りリンク伝送対象の受信点(例えば、第1ノード)を選択してよい。例えば、端末200は、端末200に対する距離がより近い(例えば、最も近い)受信点から順に、上りリンク伝送対象の複数の受信点に決定してもよい。また、端末200は、第2ノードから、上りリンク伝送対象の複数の受信点を指示されてもよい。
 端末200は、例えば、端末200の位置情報、及び、当該位置情報に対応付けられたSINR分布に基づいて、端末200と選択した受信点との間のパスロスを算出(又は、推定)し、算出したパスロスに基づいて上りリンクの送信電力を決定してよい(S202)。
 例えば、端末200は、式(1)に示すNRの送信電力制御において、下りリンクの参照信号から推定される端末と基地局との間のパスロスPL(qd)を、PL=function(SINRp)に置き換えて、上りリンクの送信電力を決定してよい。ここで、SINRpは、端末200の位置pに対応付けられたSINR値を示し、function(x)はxをパラメータとする関数である。例えば、SINRpの値が大きいほど(換言すると、受信点と端末200との間の通信品質が良いほど)、function(SINRp)の値が小さくなり、パスロスがより小さく設定されてよい。
 端末200は、決定した上りリンクの送信電力に基づいて、上りリンク信号を送信してよい(S105)。上りリンク信号の送信は、例えば、DCIによってスケジューリングされた上りリンク伝送でもよく、Configured grant伝送でもよい。
 以上、端末200の動作例について説明した。
 本実施の形態では、端末200は、第1ノードに対する上り送信電力制御に用いるパスロス(例えば、開ループ制御に用いるパラメータ)の決定に関する情報(例えば、位置情報と受信品質との対応付けに関する情報)を、第1ノードと異なる第2ノードから受信し、受信した情報に基づいて、第1ノードへ送信する上りリンク信号の送信電力制御(換言すると、開ループ制御)を行う。例えば、端末200は、端末200の位置に対応付けられた受信品質(例えば、SINR)に基づいてパスロスを算出し、パスロスに基づく送信電力制御を行う。
 これにより、本実施の形態では、例えば、上りリンク信号の受信点から参照信号が送信されないケース、又は、受信点が送信機能を有さないケースのように、端末200が、下りリンクの参照信号に基づいてパスロスを推定することが難しい場合でも、パスロスに基づく適切な送信電力によって上りリンク信号を送信できる。
 また、本実施の形態では、実施の形態1と同様、端末200は、例えば、DCIフォーマット(例えば、SRIフィールドの有無)、又は、上りリンク伝送のスケジューリング(例えば、DCI又はConfigured grant)に依らず、端末200と第1ノードとの間のパスロスを補償した送信電力制御を行うことができる。また、実施の形態1と同様、例えば、超高密度分散ネットワークにおいて受信点が動的に選択される場合でも、端末200は、選択された受信点の位置と端末200の位置との間の距離に基づいてパスロスを算出することにより、選択される受信点に応じた上りリンク送信電力を動的に制御できる。
 また、本実施の形態によれば、端末200が上りリンク信号を送信する対象の受信点が複数の場合でも、複数の受信点の位置に依らず、端末200の位置情報に基づいてパスロスを算出できるので、上りリンクの送信電力を適切に決定できる。
 (実施の形態2の変形例1)
 本実施の形態において、第2ノードは、位置情報とSINR分布との対応付けに関する情報に加え、実施の形態1と同様、送受信点の位置情報を端末200に通知してもよい。送受信点の位置情報には、例えば、第1ノードの位置情報が含まれてもよい。
 この場合、例えば、端末200は、式(1)に示すNRの送信電力制御において、下りリンクの参照信号から推定される端末200と基地局100との間のパスロスPL(qd)を、PL=function(SINRp, rn)に置き換えて、上りリンクの送信電力を決定してよい。ここで、rnは、端末200と受信点との距離を示し、function(x, y)はx及びyをパラメータとする関数である。
 なお、複数の受信点が含まれる場合、rnは、端末200に対する距離が最も近い受信点との距離、端末200に対する距離が最も遠い受信点との距離、又は、端末200と複数の受信点それぞれとの距離の平均値を示してもよい。
 また、例えば、function(SINRp, rn)の関数において、SINRp及びrnはそれぞれ重み付けされてもよい。
 (実施の形態2の変形例2)
 本実施の形態では、位置情報とSINR分布との対応付けに基づいて算出したパスロスに基づく送信電力制御について説明したが、パスロス算出に用いるパラメータは、位置情報とSINR分布との対応付けに限定されない。
 パスロス算出に用いるパラメータは、例えば、端末200及び受信点の距離、位置又は品質を算出又は推定可能なパラメータであればよい。例えば、WiFi(登録商標)のService Set Identifier(SSID)又はSSIDの信号強度、Bluetooth(登録商標)信号検出及びBluetooth信号強度、Light detection and Ranging(LiDAR)による測定結果、カメラ又はビデオによる映像情報、センシング情報、無線給電の電力量、受信点におけるタイミング情報、又は、アレイアンテナの向きに関する情報といった統計情報の1つ又は複数の組み合わせに基づいて、パスロスが算出されてもよい。
 一例として、WiFiのSSID及びBluetooth信号強度を組み合わせる場合について説明する。この場合、端末200は、例えば、下りリンクの参照信号から推定される端末200と基地局100との間のパスロスPL(qd)を、PL=function(RSRPSSID_x, RSRPBluetooth)に置き換えて、上りリンクの送信電力を決定してよい。ここで、RSRPSSID_xは、SSID xの信号強度(例えば、RSRP:Reference Signals Received Power)を示し、RSRPBluetoothは、Bluetooth信号の信号強度(例えば、RSRP)を示し、function(x, y)はx及びyをパラメータとする関数である。
 例えば、RSRPSSID_x又はRSRPBluetoothが大きいほど、function(RSRPSSID_x, RSRPBluetooth)の値が小さくなり、パスロスPLの値が小さく設定されてもよい。また、例えば、PL=function(RSRPSSID_x, RSRPBluetooth)において、RSRPSSID_x及びRSRPBluetoothは重み付けされてもよい。
 以上、実施の形態2の変形例について説明した。
 なお、実施の形態1及び実施の形態2において、パスロスPLと異なる他の開ループ送信電力制御パラメータ(例えば、送信電力パラメータセットPO_PUSCH(j)及びα(j))は、端末200に予め設定される値でもよい。または、送信電力パラメータセットは、例えば、端末200の位置情報、選択した受信点、端末200と受信点との間の距離、もしくはSINR値の1つ又は複数と対応付けられて設定される値でもよい。同様に、PCMAXは、例えば、端末200の位置情報、選択した受信点、端末200と受信点との間の距離、もしくはSINR値の1つ又は複数と対応付けられて設定される値(例えば、それぞれ異なる値)でもよい。
 これにより、端末200では、例えば、受信点の種類に適した送信電力制御が実現可能である。
 また、実施の形態1及び実施の形態2において、端末200は、例えば、タイミングアドバンス(TA: Timing Advance)の値を、送信電力パラメータセットと端末200の位置情報、選択した受信点、端末200と受信点との間の距離、もしくはSINR値の1つ又は複数と対応付けられて設定される値として上りリンク信号を送信してもよい。
 (実施の形態3)
 本実施の形態に係る基地局100及び端末200の構成は、例えば、実施の形態1の構成と同様でよい。
 本実施の形態では、第2ノードから端末200に対して、第1ノードの位置情報、又は、位置情報とSINR分布との対応付けに関する情報が送信されない場合、もしくは、端末200が端末200の位置情報を取得しない場合において、参照信号及び位置情報に依存しない送信電力制御を行う方法について説明する。
 端末200は、例えば、或るタイミングにおいて、基地局に対してRACH(Random Access Channel)を送信してよい。或るタイミングには、例えば、NRにおいて、初期アクセス時(例えば、RRC_IDLE状態からRRC_CONNECTED状態への遷移)、RRC_INACTIVE状態からRRC_CONNECTED状態へ復帰する場合、接続中(RRC_CONNECTED状態において上りリンク同期状態が“non-synchronized”の場合)において下りリンクデータ又は上りリンクデータが発生した場合、オンデマンドのSI (System Information)を要求する場合、又は、ビーム接続失敗から回復(Beam failure recovery)する場合などが挙げられる。
 RACHの送信により、例えば、端末200から基地局100への接続、又は、再同期確立が試行される。例えば、端末200から基地局100への接続、又は、再同期確立のために行われる一連の動作は、「random access procedure」と呼ばれてよい。NRでは、例えば、random access procedureは4つのステップ(Step 1~4)を含んでよい(例えば、非特許文献1を参照)。
 <Step 1(Message 1の送信)>
 端末200は、例えば、RACH preambleリソース候補群から、端末200が使用するRACH preambleリソースをランダムに選択してよい。RACH preambleリソース候補群は、例えば、時間リソース、周波数リソース、及び、系列リソースの組み合わせによって規定されてよい。端末200は、選択したRACH preambleリソースを用いてRACH preambleを送信してよい。RACH preambleは、例えば、「Message 1」と呼ばれることがある。
 <Step 2(Message 2の送信)>
 基地局100は、例えば、RACH preambleを検出した場合、RACH応答(RAR:Random Access Response)を送信してよい。RARは、例えば、「Message 2」と呼ばれることがある。Step 2の時点では、基地局100は、例えば、RACH preambleを送信した端末200を特定することが難しい。このため、RARは、例えば、基地局100がカバーするセル全体に送信されてよい。RARには、例えば、端末200が上りリンク(例えば、Step 3のMessage 3送信)において使用されるリソースに関する情報、又は、端末200による上りリンクの送信タイミングに関する情報が含まれてよい。
 RACH preambleを送信した端末200は、例えば、RACH preambleの送信タイミングから所定期間(RAR reception window)内にRARを受信しない場合、再度、RACH preambleリソースの選択、及び、RACH preambleの送信を行ってよい(Message 1の再送)。
 <Step 3(Message 3の送信)>
 端末200は、例えば、RARによって基地局100から指示された上りリンクリソースを用いて、RRC接続要求又はスケジュール要求を含むメッセージ(例えば、Message 3と呼ばれる)を送信してよい。
 <Step 4(Message 4の送信)>
 基地局100は、例えば、端末200を識別するUE-ID(例えば、Cell-Radio Network Temporary Identifier(C-RNTI)又はTemporary C-RNTI)を含むメッセージ(例えば、Message 4と呼ばれる)を端末200へ送信することにより、複数の端末200が競合していないことを確認してよい(contention resolution)。
 以上、random access procedureにおける各ステップについて説明した。なお、上述したrandom access procedureにおけるStep 1のPRACH preambleとStep 3のMessage 3の送信を合わせてStep 1(Message Aの送信)とし、Step 2のRARとMessage 4の受信を合わせてStep 2(Message Bの受信)として、random access procedureを2つのステップで実施してもよい。
 図7は、本実施の形態に係る端末200における上りリンク信号の送信に関する動作の一例を示すフローチャートである。
 例えば、端末200は、RACH送信に関するパラメータを含む情報を取得してよい(S301)。ここで、初期アクセスにおける上りリンク送信(例えば、Message 1又はMessage 3の送信)が第1ノードを介して行われる場合、端末200によるMessage 1の初回送信に対する送信電力は、より小さい値(例えば、閾値以下の値)に設定されることが想定される。この送信電力制御により、干渉の影響を抑圧できる。
 端末200は、例えば、RACH送信に関するパラメータに基づいて設定された送信電力でMessage 1を送信してよい(S302)。
 端末200は、Message 1の送信後、例えば、Message 2の受信を待機してよい(S303)。ここで、Message 2は、例えば、第2ノードから送信されてよい。端末200は、Message 1の送信後の一定時間内にMessage 2を受信しない場合(S303:No)、前回のMessage 1の送信と比較して、送信電力を増加(換言すると、Power ramping)してよい(S304)。端末200は、増加した送信電力でMessage 1を送信(又は、再送)してよい(S302)。
 端末200は、例えば、Message 2を受信した場合(S303:Yes)、Message 3を送信してよい(S305)。例えば、端末200は、Message 2を受信する直前のMessage 1に対する送信電力、及び、Message 2(例えば、RAR)で指示された送信電力コマンドに基づいて、Message 3の送信電力を決定してよい。
 ここで、Message 1の送信電力はPower rampingによって増加するため、端末200が受信したMessage 2に対応するMessage 1の送信電力の設定は、第1ノードがMessage 1を受信可能な送信電力(換言すると、所要品質を満たす送信電力)の下限値に近い値である可能性が高い。よって、端末200は、例えば、決定されたMessage 3の送信電力を、第1ノードを介して上りリンク伝送を送信する際の所要品質を満たす送信電力(例えば、最小の送信電力)であると判断できる。そこで、本実施の形態では、端末200は、例えば、Message 3の送信電力に関する情報を保持してよい(S306)。
 端末200は、Message 3の送信後に、例えば、Message 4を受信する(S307)。
 端末200は、Message 4の受信に応じて、例えば、保持しているMessage 3の送信電力に関する情報に基づいて、上りリンク信号を送信してよい(S308)。換言すると、端末200は、Message 3に対して設定された送信電力を、Message 3と異なる上りリンク信号の伝送に適用してよい。
 なお、Message 3の送信電力を適用した上りリンク信号の送信は、例えば、DCIによってスケジューリングされた上りリンク伝送でもよく、Configured grant伝送でもよい。
 以上、端末200の動作例について説明した。
 本実施の形態では、端末200は、第1ノード宛にMessage 3を送信し、Message 1の送信に応じて第2ノードからMessage 4を受信した場合に、Message 4の受信に応じて第1ノード宛てに送信する上りリンク信号の送信電力を、Message 3の送信電力に関する設定情報に基づいて決定する。
 これにより、端末200は、第2ノードから、第1ノードの位置情報、又は、位置情報とSINR分布との対応付けに関する情報を受信しない場合、もしくは端末200が端末200の位置情報を取得しない場合でも、参照信号に依存せずに、第1ノードと端末200との間の伝搬環境に基づく送信電力制御を行うことができる。
 また、本実施の形態では、端末200は、基地局100(又は、第2ノード)からの情報に依らずに、過去の上りリンク伝送における送信電力に基づいて送信電力制御を行うので、報知情報又は上位レイヤ通知のオーバーヘッドを削減できる。
 また、本実施の形態では、実施の形態1と同様、端末200は、例えば、DCIフォーマット(例えば、SRIフィールドの有無)、又は、上りリンク伝送のスケジューリング(例えば、DCI又はConfigured grant)に依らず、端末200と第1ノードとの間のパスロスを補償した送信電力制御を行うことができる。
 また、実施の形態1と同様、例えば、超高密度分散ネットワークにおいて受信点が動的に選択される場合でも、端末200は、例えば、選択された受信点(例えば、第1ノード)に対するMessage 3の送信電力に基づいて、上りリンク送信電力を動的に制御できる。
 なお、本実施の形態では、端末200がMessage 3の送信電力に基づいて、上りリンク信号の送信電力を決定する場合について説明したが、これに限定されず、例えば、上りリンク信号の送信電力は、端末200がMessage 2を受信した時点におけるMessage 1の送信電力に基づいて決定されてもよい。
 (実施の形態4)
 本実施の形態に係る基地局100及び端末200の構成は、例えば、実施の形態1の構成と同様でよい。
 本実施の形態では、NRと同様、送信電力制御パラメータセット(例えば、PO_PUSCH(j)及びα(j))の複数の候補(例えば、j=0, 1, 2, 3, …, J-1)が端末200に設定可能である場合について説明する。また、本実施の形態では、例えば、上りリンクデータ送信をスケジューリングする下りリンク制御情報(例えば、DCIのSRIフィールド)において、基地局100が、上りリンクデータ送信に使用する送信電力制御パラメータセットjを端末200に動的に通知可能である場合について説明する。
 図8は、本実施の形態に係る端末200における上りリンク信号の送信に関する動作の一例を示すフローチャートである。なお、図8において、実施の形態1と同様の動作には同一の符号を付す。
 端末200は、例えば、第2ノードから、端末200と受信点との間のパスロス算出に関する情報を取得してよい(S401)。パスロス算出に関する情報は、例えば、実施の形態1のように、端末200と受信点との間の距離に関する情報(例えば、受信点の位置情報)、及び、実施の形態2のように、位置情報とSINR分布との対応付けに関する情報の少なくとも一つでよい。
 端末200は、例えば、送信電力制御パラメータセットに関する情報を取得してよい(S402)。送信電力制御パラメータセットに関する情報には、例えば、送信電力パラメータセットの候補(例えば、J個)を示す情報が含まれてよい。
 端末200は、例えば、当該端末200の位置情報を測定してよい(S102)。
 端末200は、例えば、上りリンクデータ送信(又は、伝送)をスケジューリングするDCIを受信してよい(S403)。DCI(例えば、SRIフィールド)には、例えば、送信電力パラメータセットの複数の候補のうち一つを示す情報が含まれてよい。
 端末200は、例えば、第2ノードから取得した情報、及び、端末200の位置情報に基づいて、端末200と受信点との間のパスロス値を算出(又は、推定)し、端末200に設定された送信電力パラメータセット、及び、算出したパスロスに基づいて、上りリンクの送信電力を決定してよい(S404)。
 例えば、端末200は、NRの送信電力制御(例えば、式(1))における下りリンクの参照信号から推定される端末200と基地局100との間のパスロスPL(qd)を、実施の形態1又は実施の形態2において算出されるパスロスPLに置き換えてよい。また、端末200は、例えば、NRの送信電力制御におけるPLと異なる他のパラメータ(例えば、PCMAX、PO_PUSCH(j)、10log10(2μ・MRB PUSCH(i))、α(j)、ΔTF(i)、及び、f(i, l)を、NRと同様の方法によって設定してよい。
 端末200は、例えば、決定した上りリンクの送信電力で上りリンク信号を送信してよい(S105)。なお、上りリンク信号の送信は、例えば、DCIによってスケジューリングされた上りリンク伝送でもよく、Configured grant伝送でもよい。例えば、Configured grant伝送の場合、S403の処理(DCIの受信処理)は省略されてよい。また、例えば、端末200が使用する送信電力パラメータセット(例えば、インデックスj)は規格において予め規定されてもよく、Configured grant伝送を設定する上位レイヤシグナリング(例えば、RRC)によって端末200に通知されてもよい。
 なお、図8において、S401の処理(パスロス算出のための情報取得)、S402の処理(送信電力制御パラメータセットの取得)、及び、S102の処理(端末200の位置情報の測定)の順序は、図8に示す順序に限定されず、異なる順序でもよく、これらの処理が並行して行われてもよい。また、図8において、S102の処理(端末200の位置情報の測定)は、例えば、S403の処理(DCIの受信)よりも後に行われてもよい。
 本実施の形態によれば、端末200は、送信電力制御パラメータセットの複数の候補のうち一つを示す制御情報を受信し、受信した制御情報に対応する送信電力制御パラメータセットに基づいて、第1ノードに対する上りリンク信号の送信電力制御(換言すると、送信電力制御パラメータセットの設定といった開ループ制御)を行う。
 例えば、上りリンク信号の受信点から参照信号が送信されないケース、又は、受信点が送信機能を有さないケースにおいて、端末200が端末200と基地局100との間のパスロスを参照信号から推定することが難しい場合でも、端末200は、例えば、実施の形態1又は2に基づいて端末200が選択した受信点と端末200とのパスロスを算出できる。また、本実施の形態では、例えば、端末200は、例えば、DCI(例えば、SRIフィールド)の動的な通知により、パスロス(PL)と異なる他の送信電力制御パラメータを適切に設定(又は、最適化)できる。
 よって、本実施の形態によれば、上りリンク信号の送信に対する送信電力パラメータを動的に設定できるので、上りリンクの伝送品質を向上できる。
 なお、例えば、端末200に対して、複数のPCMAXが設定されてもよく、もしくは、送信電力制御パラメータセットにPCMAX(例えば、PCMAX(j))が含まれてもよい。これにより、端末200では、受信点の種類等に応じてより適切な送信電力制御が実現可能になる。
 また、例えば、端末200は、SRI通知、もしくは、SRIフィールドと異なる他のDCIフィールドに含まれる指示に基づいて、上りリンク信号の送信電力を、実施の形態3において説明したMessage 3の送信電力に動的に切り替えてもよい。
 また、本実施の形態において、パスロス算出方法は、実施の形態1又は実施の形態2の方法に限定されず、他の方法でもよい。
 (実施の形態5)
 本実施の形態に係る基地局100及び端末200の構成は、例えば、実施の形態1の構成と同様でよい。
 例えば、5Gの更なる発展又は6Gでは、より広帯域が確保可能な周波数帯(例えば、52.6GHz以上の周波数帯)、及び、アンライセンスバンド(例えば、NR-Unlicensed(NR-U)とも呼ばれる)の活用が期待される。例えば、日本及び欧州では、アンライセンスバンドの使用機器に対して、干渉回避技術の一つであるキャリアセンス(例えば、LBT:Listen Before Talk)が規定されている。
 また、高い周波数帯ほど電波の直進性が高まり、電波が遠くへ飛びにくいため、例えば、ビームフォーミング技術とLBTとを組み合わせた「Directional LBT」が適用される可能性がある。
 Directional LBTでは、例えば、端末200は、上りリンク伝送のスケジューリング後に、複数のビーム方向に対してLBTを行い、LBTがBusyとならないビーム方向への上りリンク信号の送信を決定してよい。このため、ネットワーク(例えば、基地局100)は、端末200が上りリンク信号を実際に送信するビーム方向を予測しにくい。
 また、例えば、上りリンクにおける干渉の影響は、ビーム方向によって異なることが想定されるため、ビーム方向に基づかない送信電力制御では、伝送品質及びシステムの周波数利用効率が改善されない可能性がある。
 そこで、本実施の形態では、例えば、Directional LBTを実施するビーム方向に基づいて送信電力を制御する方法について説明する。
 図9は、本実施の形態に係る端末200における上りリンク信号の送信に関する動作の一例を示すフローチャートである。なお、図9において、実施の形態1又は実施の形態4と同様の動作には同一の符号を付す。
 端末200は、例えば、送信電力制御パラメータセットに関する情報を取得してよい(S402)。また、端末200は、例えば、上りリンクデータ送信(又は、伝送)をスケジューリングするDCIを受信してよい(S501)。
 ここで、例えば、NRと同様の送信電力制御パラメータセット(例えば、PO_PUSCH(j)及びα(j))は、Directional LBTのビーム方向毎に設定されてよい。換言すると、送信電力制御パラメータセットのそれぞれと、Directional LBTのビーム方向とが対応付けられてよい。一例として、各ビーム方向における通信環境(例えば、障害物の有無など)に応じて、当該ビーム方向に対応する送信電力制御パラメータセットが設定されてもよい。
 また、例えば、端末200に対して、Directional LBTのビーム方向毎にPCMAXが設定されてもよく、送信電力パラメータセットにPCMAXが含まれてもよい。
 また、例えば、端末200は、実施の形態1及び実施の形態2におけるパスロス算出のための関数を、Directional LBTのビーム方向毎に設定してもよい。
 図9において、端末200は、例えば、Directional LBTを行い、上りリンク信号の送信ビーム方向を決定してよい(S502)。
 端末200は、例えば、端末200が設定可能な送信電力パラメータセットのうち、決定した送信ビーム方向に対応付けられた送信電力パラメータセットを決定し、上りリンク信号の送信電力を決定してよい(S503)。
 端末200は、例えば、決定した上りリンクの送信電力で上りリンク信号を送信してよい(S105)。なお、上りリンク信号の送信は、例えば、DCIによってスケジューリングされた上りリンク伝送でもよく、Configured grant伝送でもよい。例えば、Configured grant伝送の場合、S403の処理(DCIの受信処理)は省略されてよい。
 本実施の形態によれば、Directional LBTを実施する場合に、端末200は、上りリンク信号に適用されるビーム方向に基づいて、第1ノードに対する上りリンク信号の送信電力制御(換言すると、送信電力制御パラメータセットの設定といった閉ループ制御)を行う。
 これにより、本実施の形態では、端末200は、上りリンク信号の送信ビーム方向に応じた送信電力制御パラメータセットを用いて送信電力制御を行うことができるので、上りリンクの伝送品質を向上できる。
 なお、本実施の形態において、タイミングアドバンス(TA: Timing Advance)の値は、Directional LBTを実施するビーム方向毎に設定されてもよい。端末200は、例えば、送信ビーム方向に対応するタイミングアドバンス値に基づいて、上りリンク信号を送信してもよい。
 また、パスロスの算出方法は、実施の形態1又は実施の形態2の方法に限定されず、他の方法でもよい。
 以上、本開示の一実施例に係る各実施の形態について説明した。
 なお、上述した各実施の形態を組み合わせてもよい。例えば、実施の形態4と実施の形態5とを組み合わせてよい。例えば、送信電力制御パラメータセットのうち一部の設定に実施の形態4が適用され、他の送信電力制御パラメータセットの設定に実施の形態5が適用されてもよい。
 また、上述した実施の形態において、上りリンク信号の受信点である第1ノードが参照信号を送信しない場合について説明したが、第1ノードは参照信号を送信する構成又は機能を備えてよい。本開示の一実施例に係る送信電力制御(例えば、閉ループ制御)は、例えば、第1ノードにおける参照信号の送信が無い場合に適用されてもよく、第1ノードにおける参照信号の送信の有無に依存せずに適用されてもよい。
 また、上述した実施の形態において、開ループ制御における受信品質指標に関するパラメータの一例としてパスロスについて説明したが、受信品質指標はパスロスに限定されない。
 (制御信号)
 本開示の一実施例において、下り制御信号(又は、下り制御情報)は、例えば、物理層のPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)において送信される信号(又は、情報)でもよく、上位レイヤのMedium Access Control(MAC)又はRadio Resource Control(RRC)において送信される信号(又は、情報)でもよい。また、信号(又は、情報)は、下り制御信号によって通知される場合に限定されず、仕様(又は、規格)において予め規定されてもよく、基地局及び端末に予め設定されてもよい。
 本開示の一実施例において、上り制御信号(又は、上り制御情報)は、例えば、物理層のPDCCHにおいて送信される信号(又は、情報)でもよく、上位レイヤのMAC又はRRCにおいて送信される信号(又は、情報)でもよい。また、信号(又は、情報)は、上り制御信号によって通知される場合に限定されず、仕様(又は、規格)において予め規定されてもよく、基地局及び端末に予め設定されてもよい。また、上り制御信号は、例えば、uplink control information(UCI)、1st stage sidelink control information(SCI)、又は、2nd stage SCIに置き換えてもよい。
 (基地局)
 本開示の一実施例において、基地局は、Transmission Reception Point(TRP)、クラスタヘッド、アクセスポイント、Remote Radio Head(RRH)、eNodeB (eNB)、gNodeB(gNB)、Base Station(BS)、Base Transceiver Station(BTS)、親機、ゲートウェイなどでもよい。また、サイドリンク通信では、基地局の代わりに端末としてもよい。また、基地局の代わりに、上位ノードと端末の通信を中継する中継装置であってもよい。
 (上りリンク/下りリンク/サイドリンク)
 本開示の一実施例は、例えば、上りリンク、下りリンク、及び、サイドリンクの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例を上りリンクのPhysical Uplink Shared Channel(PUSCH)、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)、Physical Random Access Channel(PRACH)、下りリンクのPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)、PDCCH、Physical Broadcast Channel(PBCH)、又は、サイドリンクのPhysical Sidelink Shared Channel(PSSCH)、Physical Sidelink Control Channel(PSCCH)、Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)に適用してもよい。
 なお、PDCCH、PDSCH、PUSCH、及び、PUCCHそれぞれは、下りリンク制御チャネル、下りリンクデータチャネル、上りリンクデータチャネル、及び、上りリンク制御チャネルの一例である。また、PSCCH、及び、PSSCHは、サイドリンク制御チャネル、及び、サイドリンクデータチャネルの一例である。また、PBCH及びPSBCHは報知(ブロードキャスト)チャネル、PRACHはランダムアクセスチャネルの一例である。
 (データチャネル/制御チャネル)
 本開示の一実施例は、例えば、データチャネル及び制御チャネルの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをデータチャネルのPDSCH、PUSCH、PSSCH、又は、制御チャネルのPDCCH、PUCCH、PBCH、PSCCH、PSBCHの何れかに置き換えてもよい。
 (参照信号)
 本開示の一実施例において、参照信号は、例えば、基地局及び移動局の双方で既知の信号であり、Reference Signal(RS)又はパイロット信号と呼ばれることもある。参照信号は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、Channel State Information - Reference Signal(CSI-RS)、Tracking Reference Signal(TRS)、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Cell-specific Reference Signal(CRS)、又は、Sounding Reference Signal(SRS)の何れでもよい。
 (時間間隔)
 本開示の一実施例において、時間リソースの単位は、スロット及びシンボルの1つ又は組み合わせに限らず、例えば、フレーム、スーパーフレーム、サブフレーム、スロット、タイムスロットサブスロット、ミニスロット又は、シンボル、Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier - Frequency Division Multiplexing(SC-FDMA)シンボルといった時間リソース単位でもよく、他の時間リソース単位でもよい。また、1スロットに含まれるシンボル数は、上述した実施の形態において例示したシンボル数に限定されず、他のシンボル数でもよい。
 (周波数帯域)
 本開示の一実施例は、ライセンスバンド、アンライセンスバンドのいずれに適用してもよい。
 (通信)
 本開示の一実施例は、基地局と端末との間の通信、端末と端末との間の通信(Sidelink通信,Uuリンク通信)、Vehicle to Everything(V2X)の通信のいずれに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをPSCCH、PSSCH、Physical Sidelink Feedback Channel(PSFCH)、PSBCH、PDCCH、PUCCH、PDSCH、PUSCH、又は、PBCHの何れかに置き換えてもよい。
 また、本開示の一実施例は、地上のネットワーク、衛星又は高度疑似衛星(HAPS:High Altitude Pseudo Satellite)を用いた地上以外のネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)のいずれに適用してもよい。また、本開示の一実施例は、セルサイズの大きなネットワーク、超広帯域伝送ネットワークなどシンボル長やスロット長に比べて伝送遅延が大きい地上ネットワークに適用してもよい。
 (アンテナポート)
 本開示の一実施例において、アンテナポートは、1本又は複数の物理アンテナから構成される論理的なアンテナ(アンテナグループ)を指す。例えば、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。例えば、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、端末局が基準信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されてよい。また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 <5G NRのシステムアーキテクチャおよびプロトコルスタック>
 3GPPは、100GHzまでの周波数範囲で動作する新無線アクセス技術(NR)の開発を含む第5世代携帯電話技術(単に「5G」ともいう)の次のリリースに向けて作業を続けている。5G規格の初版は2017年の終わりに完成しており、これにより、5G NRの規格に準拠した端末(例えば、スマートフォン)の試作および商用展開に移ることが可能である。
 例えば、システムアーキテクチャは、全体としては、gNBを備えるNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を想定する。gNBは、NG無線アクセスのユーザプレーン(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーン(RRC)のプロトコルのUE側の終端を提供する。gNBは、Xnインタフェースによって互いに接続されている。また、gNBは、Next Generation(NG)インタフェースによってNGC(Next Generation Core)に、より具体的には、NG-CインタフェースによってAMF(Access and Mobility Management Function)(例えば、AMFを行う特定のコアエンティティ)に、また、NG-UインタフェースによってUPF(User Plane Function)(例えば、UPFを行う特定のコアエンティティ)に接続されている。NG-RANアーキテクチャを図10に示す(例えば、3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4参照)。
 NRのユーザプレーンのプロトコルスタック(例えば、3GPP TS 38.300, section 4.4.1参照)は、gNBにおいてネットワーク側で終端されるPDCP(Packet Data Convergence Protocol(TS 38.300の第6.4節参照))サブレイヤ、RLC(Radio Link Control(TS 38.300の第6.3節参照))サブレイヤ、およびMAC(Medium Access Control(TS 38.300の第6.2節参照))サブレイヤを含む。また、新たなアクセス層(AS:Access Stratum)のサブレイヤ(SDAP:Service Data Adaptation Protocol)がPDCPの上に導入されている(例えば、3GPP TS 38.300の第6.5節参照)。また、制御プレーンのプロトコルスタックがNRのために定義されている(例えば、TS 38.300, section 4.4.2参照)。レイヤ2の機能の概要がTS 38.300の第6節に記載されている。PDCPサブレイヤ、RLCサブレイヤ、およびMACサブレイヤの機能は、それぞれ、TS 38.300の第6.4節、第6.3節、および第6.2節に列挙されている。RRCレイヤの機能は、TS 38.300の第7節に列挙されている。
 例えば、Medium-Access-Controlレイヤは、論理チャネル(logical channel)の多重化と、様々なニューメロロジーを扱うことを含むスケジューリングおよびスケジューリング関連の諸機能と、を扱う。
 例えば、物理レイヤ(PHY)は、符号化、PHY HARQ処理、変調、マルチアンテナ処理、および適切な物理的時間-周波数リソースへの信号のマッピングの役割を担う。また、物理レイヤは、物理チャネルへのトランスポートチャネルのマッピングを扱う。物理レイヤは、MACレイヤにトランスポートチャネルの形でサービスを提供する。物理チャネルは、特定のトランスポートチャネルの送信に使用される時間周波数リソースのセットに対応し、各トランスポートチャネルは、対応する物理チャネルにマッピングされる。例えば、物理チャネルには、上り物理チャネルとして、PRACH(Physical Random Access Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)があり、下り物理チャネルとして、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PBCH(Physical Broadcast Channel) がある。
 NRのユースケース/展開シナリオには、データレート、レイテンシ、およびカバレッジの点で多様な要件を有するenhanced mobile broadband(eMBB)、ultra-reliable low-latency communications(URLLC)、massive machine type communication(mMTC)が含まれ得る。例えば、eMBBは、IMT-Advancedが提供するデータレートの3倍程度のピークデータレート(下りリンクにおいて20Gbpsおよび上りリンクにおいて10Gbps)および実効(user-experienced)データレートをサポートすることが期待されている。一方、URLLCの場合、より厳しい要件が超低レイテンシ(ユーザプレーンのレイテンシについてULおよびDLのそれぞれで0.5ms)および高信頼性(1ms内において1-10-5)について課されている。最後に、mMTCでは、好ましくは高い接続密度(都市環境において装置1,000,000台/km)、悪環境における広いカバレッジ、および低価格の装置のための極めて寿命の長い電池(15年)が求められうる。
 そのため、1つのユースケースに適したOFDMのニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔、OFDMシンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長、スケジューリング区間毎のシンボル数)が他のユースケースには有効でない場合がある。例えば、低レイテンシのサービスでは、好ましくは、mMTCのサービスよりもシンボル長が短いこと(したがって、サブキャリア間隔が大きいこと)および/またはスケジューリング区間(TTIともいう)毎のシンボル数が少ないことが求められうる。さらに、チャネルの遅延スプレッドが大きい展開シナリオでは、好ましくは、遅延スプレッドが短いシナリオよりもCP長が長いことが求められうる。サブキャリア間隔は、同様のCPオーバーヘッドが維持されるように状況に応じて最適化されてもよい。NRがサポートするサブキャリア間隔の値は、1つ以上であってよい。これに対応して、現在、15kHz、30kHz、60kHz…のサブキャリア間隔が考えられている。シンボル長Tuおよびサブキャリア間隔Δfは、式Δf=1/Tuによって直接関係づけられている。LTEシステムと同様に、用語「リソースエレメント」を、1つのOFDM/SC-FDMAシンボルの長さに対する1つのサブキャリアから構成される最小のリソース単位を意味するように使用することができる。
 新無線システム5G-NRでは、各ニューメロロジーおよび各キャリアについて、サブキャリアおよびOFDMシンボルのリソースグリッドが上りリンクおよび下りリンクのそれぞれに定義される。リソースグリッドの各エレメントは、リソースエレメントと呼ばれ、周波数領域の周波数インデックスおよび時間領域のシンボル位置に基づいて特定される(3GPP TS 38.211 v15.6.0参照)。
 <5G NRにおけるNG-RANと5GCとの間の機能分離>
 図11は、NG-RANと5GCとの間の機能分離を示す。NG-RANの論理ノードは、gNBまたはng-eNBである。5GCは、論理ノードAMF、UPF、およびSMFを有する。
 例えば、gNBおよびng-eNBは、以下の主な機能をホストする:
 - 無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、無線アドミッション制御(Radio Admission Control)、接続モビリティ制御(Connection Mobility Control)、上りリンクおよび下りリンクの両方におけるリソースのUEへの動的割当(スケジューリング)等の無線リソース管理(Radio Resource Management)の機能;
 - データのIPヘッダ圧縮、暗号化、および完全性保護;
 - UEが提供する情報からAMFへのルーティングを決定することができない場合のUEのアタッチ時のAMFの選択;
 - UPFに向けたユーザプレーンデータのルーティング;
 - AMFに向けた制御プレーン情報のルーティング;
 - 接続のセットアップおよび解除;
 - ページングメッセージのスケジューリングおよび送信;
 - システム報知情報(AMFまたは運用管理保守機能(OAM:Operation, Admission, Maintenance)が発信源)のスケジューリングおよび送信;
 - モビリティおよびスケジューリングのための測定および測定報告の設定;
 - 上りリンクにおけるトランスポートレベルのパケットマーキング;
 - セッション管理;
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - QoSフローの管理およびデータ無線ベアラに対するマッピング;
 - RRC_INACTIVE状態のUEのサポート;
 - NASメッセージの配信機能;
 - 無線アクセスネットワークの共有;
 - デュアルコネクティビティ;
 - NRとE-UTRAとの緊密な連携。
 Access and Mobility Management Function(AMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - Non-Access Stratum(NAS)シグナリングを終端させる機能;
 - NASシグナリングのセキュリティ;
 - Access Stratum(AS)のセキュリティ制御;
 - 3GPPのアクセスネットワーク間でのモビリティのためのコアネットワーク(CN:Core Network)ノード間シグナリング;
 - アイドルモードのUEへの到達可能性(ページングの再送信の制御および実行を含む);
 - 登録エリアの管理;
 - システム内モビリティおよびシステム間モビリティのサポート;
 - アクセス認証;
 - ローミング権限のチェックを含むアクセス承認;
 - モビリティ管理制御(加入およびポリシー);
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - Session Management Function(SMF)の選択。
 さらに、User Plane Function(UPF)は、以下の主な機能をホストする:
 - intra-RATモビリティ/inter-RATモビリティ(適用可能な場合)のためのアンカーポイント;
 - データネットワークとの相互接続のための外部PDU(Protocol Data Unit)セッションポイント;
 - パケットのルーティングおよび転送;
 - パケット検査およびユーザプレーン部分のポリシールールの強制(Policy rule enforcement);
 - トラフィック使用量の報告;
 - データネットワークへのトラフィックフローのルーティングをサポートするための上りリンククラス分類(uplink classifier);
 - マルチホームPDUセッション(multi-homed PDU session)をサポートするための分岐点(Branching Point);
 - ユーザプレーンに対するQoS処理(例えば、パケットフィルタリング、ゲーティング(gating)、UL/DLレート制御(UL/DL rate enforcement);
 - 上りリンクトラフィックの検証(SDFのQoSフローに対するマッピング);
 - 下りリンクパケットのバッファリングおよび下りリンクデータ通知のトリガ機能。
 最後に、Session Management Function(SMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - セッション管理;
 - UEに対するIPアドレスの割当および管理;
 - UPFの選択および制御;
 - 適切な宛先にトラフィックをルーティングするためのUser Plane Function(UPF)におけるトラフィックステアリング(traffic steering)の設定機能;
 - 制御部分のポリシーの強制およびQoS;
 - 下りリンクデータの通知。
 <RRC接続のセットアップおよび再設定の手順>
 図12は、NAS部分の、UEがRRC_IDLEからRRC_CONNECTEDに移行する際のUE、gNB、およびAMF(5GCエンティティ)の間のやり取りのいくつかを示す(TS 38.300 v15.6.0参照)。
 RRCは、UEおよびgNBの設定に使用される上位レイヤのシグナリング(プロトコル)である。この移行により、AMFは、UEコンテキストデータ(これは、例えば、PDUセッションコンテキスト、セキュリティキー、UE無線性能(UE Radio Capability)、UEセキュリティ性能(UE Security Capabilities)等を含む)を用意し、初期コンテキストセットアップ要求(INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST)とともにgNBに送る。そして、gNBは、UEと一緒に、ASセキュリティをアクティブにする。これは、gNBがUEにSecurityModeCommandメッセージを送信し、UEがSecurityModeCompleteメッセージでgNBに応答することによって行われる。その後、gNBは、UEにRRCReconfigurationメッセージを送信し、これに対するUEからのRRCReconfigurationCompleteをgNBが受信することによって、Signaling Radio Bearer 2(SRB2)およびData Radio Bearer(DRB)をセットアップするための再設定を行う。シグナリングのみの接続については、SRB2およびDRBがセットアップされないため、RRCReconfigurationに関するステップは省かれる。最後に、gNBは、初期コンテキストセットアップ応答(INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE)でセットアップ手順が完了したことをAMFに通知する。
 したがって、本開示では、gNodeBとのNext Generation(NG)接続を動作時に確立する制御回路と、gNodeBとユーザ機器(UE:User Equipment)との間のシグナリング無線ベアラがセットアップされるように動作時にNG接続を介してgNodeBに初期コンテキストセットアップメッセージを送信する送信部と、を備える、5th Generation Core(5GC)のエンティティ(例えば、AMF、SMF等)が提供される。具体的には、gNodeBは、リソース割当設定情報要素(IE: Information Element)を含むRadio Resource Control(RRC)シグナリングを、シグナリング無線ベアラを介してUEに送信する。そして、UEは、リソース割当設定に基づき上りリンクにおける送信または下りリンクにおける受信を行う。
 <2020年以降のIMTの利用シナリオ>
 図13は、5G NRのためのユースケースのいくつかを示す。3rd generation partnership project new radio(3GPP NR)では、多種多様なサービスおよびアプリケーションをサポートすることがIMT-2020によって構想されていた3つのユースケースが検討されている。大容量・高速通信(eMBB:enhanced mobile-broadband)のための第一段階の仕様の策定が終了している。現在および将来の作業には、eMBBのサポートを拡充していくことに加えて、高信頼・超低遅延通信(URLLC:ultra-reliable and low-latency communications)および多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive machine-type communicationsのための標準化が含まれる。図13は、2020年以降のIMTの構想上の利用シナリオのいくつかの例を示す(例えばITU-R M.2083 図2参照)。
 URLLCのユースケースには、スループット、レイテンシ(遅延)、および可用性のような性能についての厳格な要件がある。URLLCのユースケースは、工業生産プロセスまたは製造プロセスのワイヤレス制御、遠隔医療手術、スマートグリッドにおける送配電の自動化、交通安全等の今後のこれらのアプリケーションを実現するための要素技術の1つとして構想されている。URLLCの超高信頼性は、TR 38.913によって設定された要件を満たす技術を特定することによってサポートされる。リリース15におけるNR URLLCでは、重要な要件として、目標とするユーザプレーンのレイテンシがUL(上りリンク)で0.5ms、DL(下りリンク)で0.5msであることが含まれている。一度のパケット送信に対する全般的なURLLCの要件は、ユーザプレーンのレイテンシが1msの場合、32バイトのパケットサイズに対してブロック誤り率(BLER:block error rate)が1E-5であることである。
 物理レイヤの観点では、信頼性は、多くの採り得る方法で向上可能である。現在の信頼性向上の余地としては、URLLC用の別個のCQI表、よりコンパクトなDCIフォーマット、PDCCHの繰り返し等を定義することが含まれる。しかしながら、この余地は、NRが(NR URLLCの重要要件に関し)より安定しかつより開発されるにつれて、超高信頼性の実現のために広がりうる。リリース15におけるNR URLLCの具体的なユースケースには、拡張現実/仮想現実(AR/VR)、e-ヘルス、e-セイフティ、およびミッションクリティカルなアプリケーションが含まれる。
 また、NR URLLCが目標とする技術強化は、レイテンシの改善および信頼性の向上を目指している。レイテンシの改善のための技術強化には、設定可能なニューメロロジー、フレキシブルなマッピングによる非スロットベースのスケジューリング、グラントフリーの(設定されたグラントの)上りリンク、データチャネルにおけるスロットレベルでの繰り返し、および下りリンクでのプリエンプション(Pre-emption)が含まれる。プリエンプションとは、リソースが既に割り当てられた送信が停止され、当該既に割り当てられたリソースが、後から要求されたより低いレイテンシ/より高い優先度の要件の他の送信に使用されることを意味する。したがって、既に許可されていた送信は、後の送信によって差し替えられる。プリエンプションは、具体的なサービスタイプと無関係に適用可能である。例えば、サービスタイプA(URLLC)の送信が、サービスタイプB(eMBB等)の送信によって差し替えられてもよい。信頼性向上についての技術強化には、1E-5の目標BLERのための専用のCQI/MCS表が含まれる。
 mMTC(massive machine type communication)のユースケースの特徴は、典型的には遅延の影響を受けにくい比較的少量のデータを送信する接続装置の数が極めて多いことである。装置には、低価格であること、および電池寿命が非常に長いことが要求される。NRの観点からは、非常に狭い帯域幅部分を利用することが、UEから見て電力が節約されかつ電池の長寿命化を可能にする1つの解決法である。
 上述のように、NRにおける信頼性向上のスコープはより広くなることが予測される。あらゆるケースにとっての重要要件の1つであって、例えばURLLCおよびmMTCについての重要要件が高信頼性または超高信頼性である。いくつかのメカニズムが信頼性を無線の観点およびネットワークの観点から向上させることができる。概して、信頼性の向上に役立つ可能性がある2つ~3つの重要な領域が存在する。これらの領域には、コンパクトな制御チャネル情報、データチャネル/制御チャネルの繰り返し、および周波数領域、時間領域、および/または空間領域に関するダイバーシティがある。これらの領域は、特定の通信シナリオにかかわらず一般に信頼性向上に適用可能である。
 NR URLLCに関し、ファクトリーオートメーション、運送業、および電力の分配のような、要件がより厳しいさらなるユースケースが想定されている。厳しい要件とは、高い信頼性(10-6レベルまでの信頼性)、高い可用性、256バイトまでのパケットサイズ、数μs程度までの時刻同期(time synchronization)(ユースケースに応じて、値を、周波数範囲および0.5ms~1ms程度の短いレイテンシ(例えば、目標とするユーザプレーンでの0.5msのレイテンシ)に応じて1μsまたは数μsとすることができる)である。
 さらに、NR URLLCについては、物理レイヤの観点からいくつかの技術強化が有り得る。これらの技術強化には、コンパクトなDCIに関するPDCCH(Physical Downlink Control Channel)の強化、PDCCHの繰り返し、PDCCHのモニタリングの増加がある。また、UCI(Uplink Control Information)の強化は、enhanced HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)およびCSIフィードバックの強化に関係する。また、ミニスロットレベルのホッピングに関係するPUSCHの強化、および再送信/繰り返しの強化が有り得る。用語「ミニスロット」は、スロットより少数のシンボルを含むTransmission Time Interval(TTI)を指す(スロットは、14個のシンボルを備える)。
 <QoS制御>
 5GのQoS(Quality of Service)モデルは、QoSフローに基づいており、保証されたフロービットレートが求められるQoSフロー(GBR:Guaranteed Bit Rate QoSフロー)、および、保証されたフロービットレートが求められないQoSフロー(非GBR QoSフロー)をいずれもサポートする。したがって、NASレベルでは、QoSフローは、PDUセッションにおける最も微細な粒度のQoSの区分である。QoSフローは、NG-Uインタフェースを介してカプセル化ヘッダ(encapsulation header)において搬送されるQoSフローID(QFI:QoS Flow ID)によってPDUセッション内で特定される。
 各UEについて、5GCは、1つ以上のPDUセッションを確立する。各UEについて、PDUセッションに合わせて、NG-RANは、例えば図12を参照して上に示したように少なくとも1つのData Radio Bearers(DRB)を確立する。また、そのPDUセッションのQoSフローに対する追加のDRBが後から設定可能である(いつ設定するかはNG-RAN次第である)。NG-RANは、様々なPDUセッションに属するパケットを様々なDRBにマッピングする。UEおよび5GCにおけるNASレベルパケットフィルタが、ULパケットおよびDLパケットとQoSフローとを関連付けるのに対し、UEおよびNG-RANにおけるASレベルマッピングルールは、UL QoSフローおよびDL QoSフローとDRBとを関連付ける。
 図14は、5G NRの非ローミング参照アーキテクチャ(non-roaming reference architecture)を示す(TS 23.501 v16.1.0, section 4.23参照)。Application Function(AF)(例えば、図13に例示した、5Gのサービスをホストする外部アプリケーションサーバ)は、サービスを提供するために3GPPコアネットワークとやり取りを行う。例えば、トラフィックのルーティングに影響を与えるアプリケーションをサポートするために、Network Exposure Function(NEF)にアクセスすること、またはポリシー制御(例えば、QoS制御)のためにポリシーフレームワークとやり取りすること(Policy Control Function(PCF)参照)である。オペレーターによる配備に基づいて、オペレーターによって信頼されていると考えられるApplication Functionは、関連するNetwork Functionと直接やり取りすることができる。Network Functionに直接アクセスすることがオペレーターから許可されていないApplication Functionは、NEFを介することにより外部に対する解放フレームワークを使用して関連するNetwork Functionとやり取りする。
 図14は、5Gアーキテクチャのさらなる機能単位、すなわち、Network Slice Selection Function(NSSF)、Network Repository Function(NRF)、Unified Data Management(UDM)、Authentication Server Function(AUSF)、Access and Mobility Management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、およびData Network(DN、例えば、オペレーターによるサービス、インターネットアクセス、またはサードパーティーによるサービス)をさらに示す。コアネットワークの機能およびアプリケーションサービスの全部または一部がクラウドコンピューティング環境において展開されかつ動作してもよい。
 したがって、本開示では、QoS要件に応じたgNodeBとUEとの間の無線ベアラを含むPDUセッションを確立するために、動作時に、URLLCサービス、eMMBサービス、およびmMTCサービスの少なくとも1つに対するQoS要件を含む要求を5GCの機能(例えば、NEF、AMF、SMF、PCF、UPF等)の少なくとも1つに送信する送信部と、動作時に、確立されたPDUセッションを使用してサービスを行う制御回路と、を備える、アプリケーションサーバ(例えば、5GアーキテクチャのAF)が提供される。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る端末は、第1ノードに対する開ループ制御に用いるパラメータの決定に関する情報を第2ノードから受信する受信回路と、前記情報に基づいて、前記開ループ制御を行う制御回路と、を具備する。
 本開示の一実施例において、前記開ループ制御は、前記第1ノードに対する上り送信電力制御であり、前記パラメータは、前記端末と前記第1ノードとの間のパスロスに関するパラメータである。
 本開示の一実施例において、 前記情報は、前記第1ノードの位置に関する情報を含み、前記制御回路は、前記端末の位置と前記第1ノードの位置との間の距離に基づいて前記パスロスを算出し、前記パスロスに基づいて前記上り送信電力制御を行う。
 本開示の一実施例において、前記情報は、位置と受信品質との対応付けに関する情報を含み、前記制御回路は、前記情報に基づいて、前記端末の位置に対応付けられた受信品質から前記パスロスを算出し、前記パスロスに基づいて前記上り送信電力制御を行う。
 本開示の一実施例において、前記受信回路は、送信電力制御パラメータセットの複数の候補のうち一つを示す制御情報を受信し、前記制御回路は、前記制御情報に対応する送信電力制御パラメータセットに基づいて、前記第1ノードに対する閉ループ制御を行う。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記第1ノードに対する信号に適用されるビームの方向に基づいて、前記第1ノードに対する閉ループ制御を行う。
 本開示の一実施例において、前記第1ノードは、参照信号を送信しないノードである。
 本開示の一実施例に係る端末は、第1ノード宛に第1信号を送信する送信回路と、前記第1信号の送信に応じて第2ノードから第2信号を受信した場合に、前記第2信号の受信に応じて前記第1ノード宛に送信する第3信号の送信電力を、前記第1信号の送信電力に関する設定情報に基づいて決定する制御回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、端末は、第1ノードに対する開ループ制御に用いるパラメータの決定に関する情報を第2ノードから受信し、前記情報に基づいて、前記開ループ制御を行う。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、端末は、第1ノード宛に第1信号を送信し、前記第1信号の送信に応じて第2ノードから第2信号を受信した場合に、前記第2信号の受信に応じて前記第1ノード宛に送信する第3信号の送信電力を、前記第1信号の送信電力に関する設定情報に基づいて決定する。
 2020年7月27日出願の特願2020-126591の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、無線通信システムに有用である。
 100 基地局
 101,205 制御部
 102 上位制御信号生成部
 103 下りリンク制御情報生成部
 104,206 符号化部
 105,207 変調部
 106,208 信号割当部
 107,209 送信部
 108,201 受信部
 109,202 抽出部
 110,203 復調部
 111,204 復号部
 200 端末

Claims (10)

  1.  第1ノードに対する開ループ制御に用いるパラメータの決定に関する情報を第2ノードから受信する受信回路と、
     前記情報に基づいて、前記開ループ制御を行う制御回路と、
     を具備する端末。
  2.  前記開ループ制御は、前記第1ノードに対する上り送信電力制御であり、
     前記パラメータは、前記端末と前記第1ノードとの間のパスロスに関するパラメータである、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記情報は、前記第1ノードの位置に関する情報を含み、
     前記制御回路は、前記端末の位置と前記第1ノードの位置との間の距離に基づいて前記パスロスを算出し、前記パスロスに基づいて前記上り送信電力制御を行う、
     請求項2に記載の端末。
  4.  前記情報は、位置と受信品質との対応付けに関する情報を含み、
     前記制御回路は、前記情報に基づいて、前記端末の位置に対応付けられた受信品質から前記パスロスを算出し、前記パスロスに基づいて前記上り送信電力制御を行う、
     請求項2に記載の端末。
  5.  前記受信回路は、送信電力制御パラメータセットの複数の候補のうち一つを示す制御情報を受信し、
     前記制御回路は、前記制御情報に対応する送信電力制御パラメータセットに基づいて、前記第1ノードに対する閉ループ制御を行う、
     請求項1に記載の端末。
  6.  前記制御回路は、前記第1ノードに対する信号に適用されるビームの方向に基づいて、前記第1ノードに対する閉ループ制御を行う、
     請求項1に記載の端末。
  7.  前記第1ノードは参照信号を送信しないノードである、
     請求項1に記載の端末。
  8.  第1ノード宛に第1信号を送信する送信回路と、
     前記第1信号の送信に応じて第2ノードから第2信号を受信した場合に、前記第2信号の受信に応じて前記第1ノード宛に送信する第3信号の送信電力を、前記第1信号の送信電力に関する設定情報に基づいて決定する制御回路と、
     を具備する端末。
  9.  端末は、
     第1ノードに対する開ループ制御に用いるパラメータの決定に関する情報を第2ノードから受信し、
     前記情報に基づいて、前記開ループ制御を行う、
     通信方法。
  10.  端末は、
     第1ノード宛に第1信号を送信し、
     前記第1信号の送信に応じて第2ノードから第2信号を受信した場合に、前記第2信号の受信に応じて前記第1ノード宛に送信する第3信号の送信電力を、前記第1信号の送信電力に関する設定情報に基づいて決定する、
     通信方法。
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