WO2022064651A1 - ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2022064651A1
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cells
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transmission points
colocated
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雅 伏木
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ソフトバンク株式会社
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    • H04W52/04TPC
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    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • H04W76/16Involving different core network technologies, e.g. a packet-switched [PS] bearer in combination with a circuit-switched [CS] bearer

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a base station and a wireless communication method.
  • Non-Patent Document 1 In 3GPP (Third Generation Partnership Project), which is an international standardization organization, LTE (Long Term Evolution), which is the 3.9th generation radio access technology (RAT), and LTE-Advanced, which is the 4th generation RAT, As a successor, Release 15 of NR (New Radio), which is a 5th generation (Fifth Generation: 5G) RAT, is specified (for example, Non-Patent Document 1). In 3GPP, studies are underway after the release of NR 16.
  • Release 15 introduces Carrier Aggregation (CA), which integrates multiple cells to increase the bandwidth. Further, in Release 15, dual connectivity (DC) in which a user terminal is connected to a plurality of cell groups including one or more cells is introduced.
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CA co-located scenario
  • TPs transmission points
  • / DC hereinafter referred to as "CA / DC”
  • Non-co-located scenario not only in the above-mentioned collocated scenario, but also in a scenario in which a plurality of transmission points corresponding to a plurality of cells are not collocated (hereinafter referred to as "non-co-located scenario"). It is being considered to perform the above CA / DC.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and one of the objects of the present invention is to provide a user terminal, a base station, and a wireless communication method capable of appropriately controlling communication in a non-colocated scenario.
  • a user terminal uses carrier aggregation and / or dual connectivity to receive a downlink signal from a plurality of transmission points corresponding to a plurality of cells, and the plurality of transmission points. Includes a transmitter that transmits information about support for requirements when is uncoordinated, and a control unit that controls reception of the downlink signal based on whether or not the plurality of transmit points are collated. ..
  • a base station uses carrier aggregation and / or dual connectivity to transmit downlink signals from a plurality of transmission points corresponding to a plurality of cells, and the plurality of transmission points. It comprises a receiver that receives information about support for requirements when is not colocated, and a control unit that controls the carrier aggregation or dual connectivity based on the information about the support.
  • communication in a non-colocated scenario can be appropriately controlled.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of an outline of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 1 may include a user terminal 10, base stations 20A to 20B, and a core network 30.
  • the base stations 20A to 20B and the cells C1 to C2 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 20 and the cell C, respectively.
  • the numbers of the user terminals 10 and the base station 20 shown in FIG. 1 are merely examples, and are not limited to the numbers shown.
  • the wireless communication system 1 operates with one or more wireless access technologies (RadioAccess Technology: RAT).
  • RAT wireless access technologies
  • the radio communication system 1 may operate in either LTE, LTE-Advanced or NR, or may operate in a plurality of RATs (multi-RAT) including LTE and / or LTE-Advanced and NR. May be good.
  • LTE and / or LTE-Advanced are also referred to as Evolved-Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA).
  • the wireless communication system 1 operates in one or a plurality of frequency ranges (FR).
  • the wireless communication system 1 may operate with FR1 corresponding to 410 MHz to 7125 MHz and / or FR2 corresponding to 24250 MHz to 52600 MHz.
  • Each FR includes one or more frequency bands.
  • the frequency band is also referred to as an operating band, a band, an NR operating band, an NR band, or the like.
  • a plurality of ARFCNs are associated with each frequency band.
  • the ARFCN may identify a frequency (hereinafter referred to as "carrier frequency") in which carriers are arranged in the frequency band.
  • the carrier frequency is also referred to as an RF reference frequency, an NR frequency, an E-UTRA frequency, a center frequency, a channel raster, or simply a frequency. In this way, ARFCN and carrier frequency are uniquely associated. Further, one carrier frequency may be used in one or more cells C.
  • the user terminal 10 is a predetermined terminal or device such as a smartphone, a personal computer, an in-vehicle terminal, an in-vehicle device, a stationary device, or the like.
  • the user terminal 10 may be referred to as a User Equipment (UE) or the like.
  • the user terminal 10 may be a mobile type or a fixed type.
  • the user terminal 10 is configured to be communicable with, for example, at least one RAT of E-UTRA and NR.
  • Base station 20 forms one or more cells C.
  • the cell C may be paraphrased as a serving cell, a carrier, a component carrier (CC), or the like.
  • the base stations 20A and 20B form cells C1 and C2, respectively, but the present invention is not limited to this, and each base station may form one or more cells C.
  • the plurality of base stations 20 may be connected by an ideal backhaul (ideal backhaul) or a non-ideal backhaul (non-ideal backhaul).
  • the plurality of base stations 20 may be connected by a predetermined interface (for example, X2 or Xn interface).
  • the base station 20 communicates with the user terminal 10.
  • the base station 20 includes eNodeB (eNB), ng-eNB, gNodeB (gNB), en-gNB, Next Generation-Radio Access Network (NG-RAN) node, Donor eNodeB (DeNB), Donor eNodeB (DeNB), Donor node. , CentralUnit, low-power node, picoeNB, HomeeNB (HeNB), DistributedUnit (DU), gNB-DU, RemoteRadioHead (RRH), IntegratedAccessandBackhaul / Backhauling (IAB) ) Node, node, master node (MasterNode (MN)), secondary node (SecondaryNode (SN)), or the like.
  • the base station 20 operating in NR may also be referred to as an "NR base station”
  • the base station 20 operating in E-UTRA may be referred to as an "E-UTRA base station”.
  • the core network 30 is, for example, a core network corresponding to E-UTRA (Evolved Packet Core: EPC) or a core network corresponding to NR (5G Core Network: 5GC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GC 5G Core Network
  • the device on the core network 30 (hereinafter, also referred to as “core network device”) manages mobility such as paging and location registration of the user terminal 10.
  • the core network device may be connected to the base station 20 via a predetermined interface (for example, S1 or NG interface).
  • the core network device is, for example, a Mobility Management Entity (MME) that manages the movement of the user terminal 10, an Access and Mobility Management Function (AMF) that manages information on the C plane (for example, information related to access and movement management, etc.), and U. It may include at least one User Plane Function (UPF) that controls the transmission of plane information (for example, user data).
  • MME Mobility Management Entity
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • U User Plane Function
  • the user terminal 10 uses carrier aggregation and / or dual connectivity (CA / DC) to receive a downlink (DL) signal and / or an uplink signal (uplink:) in a plurality of cells C. DL) is transmitted.
  • CA / DC carrier aggregation and / or dual connectivity
  • the user terminal 10 receives a downlink signal and / or transmits an uplink signal in a plurality of cells C in the same cell group.
  • the plurality of cells C may include one primary cell (PrimaryCell: PCell) and one or more secondary cells (SecondaryCell: SCell).
  • the PCell may be referred to as a special cell (SpCell).
  • the plurality of cells C may be associated with a single node (for example, a single Medium Access Control (MAC) entity).
  • MAC Medium Access Control
  • a CA in which the RATs of the plurality of cells C are NR may be referred to as "NR-NR Carrier Aggregation (NR CA)".
  • the user terminal 10 receives a downlink signal and / or transmits an uplink signal in a plurality of cells C in different cell groups.
  • the user terminal receives a downlink signal in one or more cells C in the master cell group (MasterCellGroup: MCG) and one or more cells C in the secondary cell group (SecondaryCellGroup: SCG). And / or transmit an uplink signal.
  • MasterCellGroup: MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • SCG secondaryCellGroup
  • Each cell C in the MCG is also referred to as a "MCG cell”
  • each cell C in the SCG is also referred to as a "SCG cell”.
  • One or more MCG cells include at least PCell and may contain one or more SCell.
  • the one or more SCG cells include at least a primary SCG cell (PSCell), and may include one or more SCG cells.
  • PCell and PSCell may be referred to as SpCell.
  • one or more MCG cells may be associated with a master node (MasterNode (MN)), and one or more SCG cells may be associated with a secondary node (SecondaryNode (SN)).
  • the MN and SN may each have a MAC entity. It can also be said that a plurality of cells C in each cell group (for example, MCG or SCG) are integrated by CA.
  • a plurality of nodes eg, MN and SN
  • a plurality of cell groups eg, MCG and SCG
  • the user terminal 10 is connected to an eNB operating as an MN (that is, an E-UTRA base station 20 connected to an EPC) and an en-gNB operating as an SN (that is, an NR base station 20 connected to an EPC).
  • the DC to be used may be referred to as "E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)".
  • the user terminal 10 is connected to a gNB operating as an MN (that is, an NR base station 20 connected to 5GC) and an ng-eNB operating as an SN (that is, an E-UTRA base station 20 connected to 5GC).
  • the DC to be used may be referred to as "NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)".
  • the user terminal 10 has an ng-eNB operating as an MN (that is, an E-UTRA base station 20 connected to 5GC) and a gNB operating as an SN (that is, a base station 20 of an NR connected to 5GC).
  • the DC to be connected may be called "NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity (NGEN-DC)".
  • the DC connected to the gNB (that is, the NR base station 20 connected to the 5GC) in which the user terminal 10 operates as the MN and the gNB (that is, the NR base station 20 connected to the 5GC) operating as the SN is ". It may be called "NR-NR Dual Connectivity (NR-DC)". Further, the DC connected to the two gNB-DUs in which the user terminal 10 operates as MN and SN, respectively, may be referred to as NR-DC.
  • the two gNB-DUs are connected to the gNB-CU.
  • the two gNB-DU and gNB-CU may form one base station 20.
  • the user terminal 10 uses radio resource control (RadioResourceControl: RRC) signaling in SpCell to obtain predetermined information (for example, RRC message or RRC information element (RRC IE). )) May be received / transmitted.
  • RRC RadioResourceControl
  • RRC signaling is carried out in PCell
  • DC RRC signaling is carried out in PCell and PSCell.
  • an RRC entity may be provided for each node associated with the cell group.
  • the duplex mode of the plurality of cells C may be frequency division duplex (Frequency Division Duplex: FDD) or time division duplex (Time Division Duplex: TDD). It may be FDD and TDD.
  • the CA may be carried out in a plurality of cells C of different frequency bands (inter-band CA), or may be carried out in a plurality of cells C of the same frequency band (inter-band CA).
  • Intra-band CA Intra-band CA
  • the DC may be carried out in a plurality of cells C each belonging to a plurality of cell groups in different frequency bands (inter-band DC), or a plurality of cells in the same frequency band. It may be carried out in a plurality of cells C belonging to each group (Intra-band DC).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of interband CA / DC according to the present embodiment.
  • the user terminal 10 may receive and / or transmit a downlink signal in a plurality of cells C1 and C2 belonging to different frequency bands # X and # Y.
  • the user terminal 10 transmits a downlink signal in MCG cells (here, cells C11 and C12) and SCG cells (here, cells C21 and C22) belonging to different frequency bands # X and #Y. Receiving and / or uplink signals may be transmitted.
  • MCG cells here, cells C11 and C12
  • SCG cells here, cells C21 and C22
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of in-band CA / DC according to this embodiment.
  • the user terminal 10 may receive and / or transmit a downlink signal in a plurality of cells C1 and C2 belonging to the same frequency band # X.
  • the plurality of carrier frequencies used in the plurality of cells C1 and C2 may be continuous (Intra-band continuous carrier aggregation) or may not be continuous (Intra-band non-contiguous carrier aggregation). ..
  • the user terminal 10 receives and receives downlink signals in the MCG cells (here, cells C11 and C12) and SCG cells (here, cells C21 and C22) belonging to the same frequency band # X. / Or an uplink signal may be transmitted.
  • ⁇ Colocate scenario / Non-colocate scenario> In the CA / DC, a collated scenario in which a plurality of transmission points (TPs) corresponding to a plurality of cells C are colocated and a non-colocated scenario in which the plurality of TPs are not colocated are assumed. It should be noted that in Release 16, the colocated scenario is supported and the non-colocated scenario is not supported, but in Release 17 and later, it is considered to support both the colocated scenario and the non-colocated scenario.
  • TPs transmission points
  • the plurality of collated TPs are geographically the same plurality of transmission points, and the plurality of TPs are arranged at the same position.
  • the plurality of uncoordinated TPs are a plurality of geographically different TPs, and the plurality of TPs are arranged at different positions.
  • Each TP is a device that transmits at least a downlink signal to the user terminal 10, and may receive an uplink signal from the user terminal 10. Further, each TP may be a base station 20 or a part of the base station 20 (for example, gNB-DU, RRH, DU, antenna, antenna port, etc.).
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a collage scenario according to the present embodiment.
  • the user terminal 10 uses the CA / DC to receive downlink signals from TP # 1 and # 2, respectively, corresponding to cells C1 and C2.
  • one of cells C1 or C2 may be PCell and the other may be SCell.
  • one of cells C1 or C2 may be an MCG cell and the other may be an SCG cell.
  • TP # 1 forming the cell C1 and TP # 2 forming the cell C2 are arranged at the same position.
  • TP # 1 and # 2 may transmit downlink signals using different antenna patterns.
  • TP # 1 and # 2 may use the same antenna pattern (including omnidirectional).
  • TP # 1 and # 2 transmit downlink signals at the same transmission power and / or timing in the cells (carriers) C1 and C2 corresponding to the TP # 1 and # 2, respectively.
  • the user terminal 10 , TP # 1 and # 2 downlink signals may be received at different power levels and / or timings.
  • the received power of the downlink signal in the cell C1 is larger than the received power of the downlink signal in the cell C2.
  • TP # 1 and # 2 corresponding to cells C1 and C2 are arranged at the same position, so that the difference in the received power of the downlink signal between the cells C1 and C2 (hereinafter, “received power difference (hereinafter,” received power difference (hereinafter, “received power difference”). receive power difference) ”) is relatively small.
  • the received power difference may be paraphrased as "power imbalance”.
  • the difference between the reception timings between the cells C1 and C2 (hereinafter referred to as "receive timing difference") is relatively small.
  • the reception timing difference is, for example, about several ⁇ s, which is sufficiently smaller than a predetermined time unit (for example, a subframe (1 ms) or a slot (for example, about several tens of ⁇ s to 1 ms)).
  • the reception timing difference between the cells C1 and C2 may be the difference in the reception timing of the downlink signal between the cells C1 and C2, or the reception timing of the time unit between the cells C1 and C2. It may be a difference.
  • the time unit is, for example, a subframe and / or a slot.
  • the time unit of one cell C may be a subframe and the time unit of the other cell C may be a slot.
  • both the time units of cell C1 and cell C2 may be slots.
  • the difference in the reception timing of such a time unit is the relative boundary between the boundary of the time unit of the cell C1 and the boundary of the time unit of the cell C2 closest to the time unit of the cell 1 (closet time unit). It may be a timing difference (relative timing difference). Further, the boundary of the time unit may be, for example, the start timing of the time unit.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a non-colocating scenario according to the present embodiment.
  • the non-colocated scenario shown in FIG. 5 differs from the colocated scenario shown in FIG. 4 in that TP # 1 forming the cell C1 and TP # 2 forming the cell C2 are arranged at different positions.
  • TP # 1 forming the cell C1
  • TP # 2 forming the cell C2 are arranged at different positions.
  • FIG. 5 the differences from FIG. 4 will be mainly described.
  • the TPs # 1 and # 2 corresponding to the cells C1 and C2 are arranged at different positions, so that the received power difference between the cells C1 and C2 is larger than that in the colocated scenario. Is expected to be. Further, in the non-colocated scenario, it is assumed that the reception timing difference between the cells C1 and C2 is larger than that in the coordinated scenario.
  • the user terminal 10 needs to satisfy a predetermined performance when a predetermined requirement is satisfied.
  • a predetermined requirement As described above, in the CA / DC of the non-colocated scenario, it is assumed that the received power difference and / or the reception timing difference between the plurality of cells C is larger than that of the CA / DC of the colocated scenario. Therefore, it is assumed that the requirements for the user terminal 10 to satisfy a predetermined performance are different between the collated scenario and the non-colocated scenario.
  • the maximum value of the reception timing difference between cells C may be determined for each frequency range (FR).
  • the maximum reception timing difference between the cells C is a predetermined value X1 (for example, 3 ⁇ s) in the case of FR1 and a predetermined value X3 (for example, 0.26) in the case of FR2.
  • X1 for example, 3 ⁇ s
  • X3 for example, 0.26
  • FR2 has a higher frequency band than FR1
  • the maximum reception timing difference X3 of FR2 may be smaller than the maximum reception timing difference X1 of FR1.
  • the maximum reception timing difference between the cells C may be a predetermined value X2 larger than the predetermined value X1 or a predetermined value X4 larger than the predetermined value X3. Even in the CA of the non-colocated scenario, the maximum reception timing difference may be determined for each FR.
  • the maximum reception timing difference may be associated with the subcarrier interval (SubCarrierSpacing: SCS) of the MCG cell and the SCS of the SCG cell.
  • the maximum reception timing difference between the MCG cell and the SCG cell may be a predetermined value X1 (for example, 3 ⁇ s).
  • the maximum reception timing difference between the MCG cell and the SCG cell may be a predetermined value X2 larger than the predetermined value X1.
  • the same value X1 or value X2 is specified for the maximum reception timing difference regardless of the SCS of the MCG cell and the SCS of the SCG cell, but the maximum reception timing difference is not limited to this.
  • the maximum reception timing difference may differ depending on the combination of the SCS of the MCG cell and the SCS of the SCG cell.
  • the same maximum reception timing difference X1 or X2 is defined between DC and CA (for example, CA of FR1), but different maximum reception timing differences are used between DC and CA. May be good.
  • the maximum reception timing difference may be determined based on the FR of the MCG cell and / or the SCG cell.
  • FIG. 7A and 7B are diagrams showing an example of the required conditions for the received power difference between CA and DC according to the present embodiment.
  • a given condition eg, at least one of a given bandwidth, a given reference channel, a given subcarrier spacing and a given FR.
  • Received power values P11 and P12 of PCells and SCells to satisfy performance eg, predetermined throughput in a given cell
  • the received power values P11 and P12 may be determined so that the received power difference between the received power values P11 and P12 is equal to or less than a predetermined value Y1 (for example, 6 dB) (or becomes smaller).
  • the received power values P21 and P22 of the PCell and SCell for satisfying the predetermined performance may be determined under the predetermined conditions.
  • the received power values P21 and P22 may be determined so that the received power difference between the received power values P21 and P22 becomes (or becomes smaller) a predetermined value Y2 or less.
  • the predetermined value Y2 may be a value larger than the predetermined value Y1 used in the CA of the collage scenario.
  • the received power values P31 and P32 of the MCG cell and the SCG cell for satisfying the above-mentioned predetermined performance may be determined under the above-mentioned predetermined conditions.
  • the received power values P31 and P32 may be determined so that the received power difference between the received power values P31 and P32 is equal to or less than a predetermined value Y1 (for example, 6 dB) (or becomes smaller).
  • the received power values P41 and P42 of the MCG cell and the SCG cell for satisfying the predetermined performance may be determined under the predetermined conditions.
  • the received power values P41 and P42 may be determined so that the received power difference between the received power values P41 and P42 becomes (or becomes smaller) a predetermined value Y2 or less.
  • the predetermined value Y2 may be a value larger than the predetermined value Y1 used in the CA of the collage scenario.
  • the received power difference between the plurality of cells is smaller than the maximum value of the received power difference (hereinafter referred to as "maximum received power difference") (for example, a predetermined value Y1 or Y2).
  • the received power value of each of the plurality of cells is defined as a requirement, but the requirement is not limited to this.
  • the maximum reception power difference for example, predetermined value Y1 or Y2
  • the maximum reception power difference that satisfies a predetermined performance under a predetermined condition is determined. May be good.
  • the maximum received power difference may be determined based on at least one of the bandwidth, reference channel, subcarrier spacing and FR of each of the plurality of cells.
  • the requirements for satisfying the predetermined performance in CA / DC are determined for each scenario.
  • the user terminal 10 does not necessarily support both the requirements of the collated scenario and the non-colocated scenario, and it is also assumed that the user terminal 10 supports only the requirements of either the colocated scenario or the non-colocated scenario.
  • the base station 20 cannot recognize which scenario the user terminal 10 supports, the base station 20 permits the CA / DC of the non-colocated scenario to the user terminal 10 that does not support the non-colocated scenario. There is a risk that it will end up. In this case, as a result of the user terminal attempting to carry out CA / DC in the non-colocated scenario based on the requirements of the colocated scenario in which the reception timing difference and / or the received power difference between the cells is shorter than the collated scenario, a predetermined value is obtained. Performance may not be met.
  • the user terminal 10 supports the requirement condition when a plurality of TPs corresponding to the plurality of cells C are not colocated (that is, a non-colocated scenario) in the CA / DC (hereinafter, ""
  • the base station 20 allows the CA / DC of the non-colocated scenario only for the user terminal 10 that supports the non-colocated scenario based on the support information. do.
  • the user terminal 10 uses CA / DC to receive downlink signals from a plurality of TPs corresponding to the plurality of cells C, respectively.
  • the user terminal 10 controls reception of the downlink signal based on whether or not the plurality of TPs are collated.
  • the downlink signal can be appropriately received under the requirements for the CA / DC scenario set in the user terminal 10. Whether or not the plurality of TPs are collated may be estimated by the user terminal 10 (for example, FIG. 11), or may be notified from the base station 20 (for example, FIG. 12).
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the hardware configuration of each device in the wireless communication system according to the present embodiment.
  • Each device in the wireless communication system 1 includes a processor 10a, a memory 10b, a storage device 10c, a communication device 10d for wired or wireless communication, and an input device 10e for receiving an input operation. It has at least an output device 10f for outputting information and one or more antennas A.
  • the processor 10a is, for example, a CPU (Central Processing Unit) and controls each device in the wireless communication system 1.
  • the processor 10a may constitute a control unit that controls each device.
  • the memory 10b is composed of, for example, a ROM (ReadOnlyMemory), an EPROM (ErasableProgrammableROM), an EEPROM (ElectricallyErasableProgrammableROM), and / or a RAM (RandomAccessMemory).
  • ROM ReadOnlyMemory
  • EPROM ErasableProgrammableROM
  • EEPROM ElectricallyErasableProgrammableROM
  • RAM RandomAccessMemory
  • the storage device 10c is composed of storage such as HDD (Hard Disk Drive), SSD (Solid State Drive) and / or eMMC (embedded MultiMediaCard), for example.
  • HDD Hard Disk Drive
  • SSD Solid State Drive
  • eMMC embedded MultiMediaCard
  • the communication device 10d is a device that communicates via a wired and / or wireless network, and is, for example, a network card, a communication module, or the like. Further, the communication device 10d may include an amplifier, an RF (Radio Frequency) device that performs processing related to radio signals, and a BB (BaseBand) device that performs baseband signal processing.
  • RF Radio Frequency
  • BB BaseBand
  • the RF device generates a radio signal transmitted from the antenna A by performing D / A conversion, modulation, frequency conversion, power amplification, etc. on the digital baseband signal received from the BB device, for example. Further, the RF device generates a digital baseband signal by performing frequency conversion, demodulation, A / D conversion, etc. on the radio signal received from the antenna A and transmits it to the BB device.
  • the BB apparatus performs a process of converting a digital baseband signal into an IP packet and a process of converting an IP packet into a digital baseband signal.
  • the input device 10e is, for example, a keyboard, a touch panel, a mouse and / or a microphone.
  • the output device 10f is, for example, a display and / or a speaker.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a functional block configuration of a user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 10 includes a receiving unit 11, a transmitting unit 12, a storage unit 13, a measuring unit 14, and a control unit 15.
  • the receiving unit 11 receives the downlink signal.
  • the downlink signal is, for example, a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)), a synchronization signal (Synchronization Signal: SS), a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), and downlink control. It may be at least one of a channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), a downlink reference signal, and the like.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SS Synchronization Signal
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • the synchronization signal may include a primary synchronization signal (PrimarySynchronizationSignal: PSS) and / or a secondary synchronization signal (SecondarySynchronizationSignal: PSS).
  • PSS PrimarySynchronizationSignal
  • the block containing the synchronization signal and PBCH may be referred to as an SS / PBCH block or a synchronization signal block (SSB).
  • the downlink reference signal may include, for example, at least one of a PDCCH and / or a PDSCH demodulation reference signal (Demodulation Reference Signal: DMRS), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal: CSI-RS), and the like. ..
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • the receiving unit 11 may perform processing related to reception of information and / or data transmitted via the downlink signal (for example, reception, demapping, demodulation, decoding, etc.). Specifically, the receiving unit 11 receives information requesting the ability information of the user terminal 10 (hereinafter, referred to as "ability information request").
  • the capability information request is transmitted from the base station 20 to the user terminal 10 by higher layer signaling, and may be, for example, an RRC message “UECapabilityEnquiry”.
  • the receiving unit 11 receives an RRC reconfiguration message (for example, an RRC message “RRC Reconfiguration”) including CA / DC configuration information. Further, the receiving unit 11 uses CA / DC to receive downlink signals from a plurality of TPs corresponding to the plurality of cells C, respectively.
  • RRC reconfiguration message for example, an RRC message “RRC Reconfiguration”
  • CA / DC to receive downlink signals from a plurality of TPs corresponding to the plurality of cells C, respectively.
  • the receiving unit 11 may receive information regarding whether or not a plurality of TPs corresponding to the plurality of cells C are collated (hereinafter, referred to as “collocation information”) from the base station 20 (for example, FIG. 12). ).
  • the collocation information may be included in, for example, the RRC message "RRC Reconfiguration”.
  • the RRC message may relate to the addition of SCell in CA or the addition of cell group or SCell in DC.
  • the transmission unit 12 transmits an uplink signal.
  • the uplink signals are, for example, a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), and an uplink shared channel (physical uplink shared channel (PUCCH)). PhysicalUplink SharedChannel (PUSCH))) and at least one uplink reference signal, etc.
  • the uplink reference signal may be, for example, a DMRS of PUCCH and / or PUSCH, a sounding reference signal (Sounding Reference Signal: SRS). Etc. may be included at least one.
  • the transmission unit 12 may perform processing related to reception of information and / or data transmitted via the uplink signal (for example, reception, demapping, demodulation, decoding, etc.). Specifically, the transmission unit 12 receives the capability information of the user terminal 10.
  • the ability information is information about the ability of the user terminal 10, and may include information indicating whether or not the user terminal 10 supports various requirements and / or functions. Further, the capability information is transmitted from the user terminal 10 to the base station 20 by higher layer signaling, and may be, for example, "UE Capability Information" of RRC IE.
  • the transmission unit 12 transmits support information of the requirements when a plurality of TPs are not colocated (that is, a non-colocated scenario).
  • the support information may be included in the above capability information.
  • the support information for the requirements of the non-colocated scenario may indicate whether or not the requirements of the non-colocated scenario are supported, or may indicate whether or not the requirements of the non-colocated scenario are supported.
  • the requirement condition of the non-colocated scenario may be a reception timing difference between a plurality of cells C in which CA / DC is performed, and / or a reception power difference between the plurality of cells C. Therefore, the support information of the requirement condition of the non-colocated scenario may be paraphrased as "support information of the requirement condition regarding the reception timing difference" and / or "support information of the requirement condition regarding the reception power difference”. ..
  • the maximum reception timing difference X2 or X4 in the non-colocated scenario is larger than the maximum reception timing difference X1 or X3 in the case where a plurality of TPs are colocated (that is, the colocated scenario).
  • the support information of the requirement condition regarding the reception timing difference supports the maximum reception timing difference X1 or X3 (that is, a longer reception timing difference) longer than the maximum reception timing difference X1 or X3. May be shown.
  • the maximum received power difference Y2 in the non-colocated scenario is larger than the maximum received power difference Y1 in the colocated scenario.
  • the support information of the requirement condition regarding the received power difference is the maximum received power difference Y2 longer than the maximum received power difference Y1 (that is, a larger reception power difference) or a larger power imbalance (larger power). It may indicate whether or not imbalance)) is supported.
  • the storage unit 13 stores various requirements for satisfying a predetermined performance. Specifically, the storage unit 13 may store the requirements for the non-colocated scenario and the requirements for the collated scenario.
  • the requirements for the collage scenario are the requirement for the reception timing difference between cells in CA (for example, the left table in FIG. 6A) and the requirement for the difference in received power between cells in CA (for example, the left in FIG. 7A).
  • Table at least one of the requirements for the reception timing difference between cells in DC (for example, the left table in FIG. 6B) and the requirement for the reception power difference between cells in DC (for example, the left table in FIG. 7B). May include.
  • the requirements for the non-colocated scenario are a requirement for a reception timing difference between cells in CA (for example, the right table in FIG. 6A) and a requirement for a difference in received power between cells in CA (for example, the right table in FIG. 7A). ), The requirement condition regarding the reception timing difference between cells in DC (for example, the right table of FIG. 6B), and the requirement condition regarding the reception power difference between cells in DC (for example, the right table of FIG. 7B). It may be included.
  • the measuring unit 14 measures the received power and / or the reception timing of the downlink signal in the plurality of cells C.
  • the received power is, for example, Reference Signal Received Power (RSRP), Synchronization Signal based Reference Signal Received Power (SS-RSRP) (also called SS / PBCH block RSRP), or CSI-RS based Reference Signal Received Power (CSI-).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • SS-RSRP Synchronization Signal based Reference Signal Received Power
  • CSI- CSI-RS based Reference Signal Received Power
  • the reception timing may be, for example, the start timing of a time unit (for example, a subframe or a slot) in each cell.
  • the control unit 15 performs various controls on the user terminal 10. Specifically, the control unit 15 uses CA / DC to control the reception of downlink signals from a plurality of TPs corresponding to the plurality of cells C. For example, the control unit 15 controls the requirement condition of the non-colocating scenario (for example, the right figure of FIGS. 6A, 6B, 7A or 7B) or the requirement condition of the collating scenario (for example, the left side of FIG. 6A, 6B, 7A or 7B). The reception of downlink signals from the plurality of TPs may be controlled based on either of the above figures).
  • the control unit 15 uses CA / DC to control the reception of downlink signals from a plurality of TPs corresponding to the plurality of cells C.
  • the control unit 15 controls the requirement condition of the non-colocating scenario (for example, the right figure of FIGS. 6A, 6B, 7A or 7B) or the requirement condition of the collating scenario (for example, the left side of FIG. 6A, 6B, 7
  • control unit 15 may estimate whether or not the plurality of TPs are collated, and control the reception of downlink signals from the plurality of TPs based on the estimation result (for example, FIG. 11). Specifically, the control unit 15 may estimate whether or not the plurality of TPs are collated based on the received power difference and / or the reception timing difference between the plurality of cells C.
  • the control unit 15 when the difference in received power between the plurality of cells C measured by the measurement unit 14 is equal to or less than a predetermined threshold value, the plurality of TPs corresponding to the plurality of cells C are generated. It may be presumed to be collocated and the reception of downlink signals from the plurality of TPs may be controlled based on the requirements of the collocated scenario.
  • control unit 15 estimates that when the difference in received power between the plurality of cells C is greater than (or greater than or equal to) a predetermined threshold value, the plurality of TPs corresponding to the plurality of cells C do not colocate.
  • the reception of downlink signals from the plurality of TPs may be controlled based on the requirements of the non-colocated scenario.
  • the control unit 15 may control the reception of downlink signals from the plurality of TPs based on the collocation information notified from the base station 20 (for example, FIG. 12). For example, when the collocation information indicates that the plurality of TPs are colocating, the control unit 15 may control the reception of downlink signals from the plurality of TPs based on the requirements of the colocating scenario. On the other hand, when the collocation information indicates that the plurality of TPs do not colocate, the control unit 15 may control the reception of downlink signals from the plurality of TPs based on the requirements of the non-colocating scenario.
  • the storage unit 13 may be realized by, for example, a storage device 10c.
  • the receiving unit 11, the transmitting unit 12, and the measuring unit 14 may be realized by, for example, the communication device 10d, or may be realized by the processor 10a executing the program stored in the storage device 10c in addition to the communication device 10d. May be good.
  • the control unit 15 may be realized by the processor 10a executing a program stored in the storage device 10c.
  • the program When executing a program, the program may be stored in a storage medium.
  • the storage medium in which the program is stored may be a computer-readable non-transitory storage medium (Non-transitory computer readable medium).
  • the non-temporary storage medium is not particularly limited, but may be, for example, a storage medium such as a USB (Universal Serial Bus) memory or a CD-ROM (Compact Disc ROM).
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a functional block configuration of a base station according to the present embodiment.
  • the base station 20 includes a transmission unit 21, a reception unit 22, and a control unit 23.
  • the transmission unit 21 transmits a downlink signal.
  • the transmission unit 21 performs processing (for example, coding, decoding, mapping to resources, etc.) related to the information and / or data transmitted via the downlink signal.
  • the transmission unit 21 may transmit at least one of the capability information request, the collocation information, and the RRC reconstruction message.
  • the receiving unit 22 receives the uplink signal.
  • the receiving unit 22 performs processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) relating to the information and / or data transmitted via the uplink signal.
  • the receiving unit 22 may receive at least one of the above capability information and support information of the requirements of the non-colocated scenario.
  • the control unit 23 performs various controls related to communication between the user terminal 10 and the base station 20. Specifically, the control unit 23 controls the transmission of the downlink signal by the transmission unit 21 and / or the reception of the uplink signal by the reception unit 22. The control unit 23 may control the CA / DC based on the capability information from the user terminal 10.
  • control unit 23 indicates that the support information supports the requirements of the non-colocated scenario, the CA / DC of the base station 20 and the uncoordinated TP (that is, the CA / DC of the non-colocated scenario). May be configured in the user terminal 10.
  • the control unit 23 when the support information indicates that the requirements of the non-colocated scenario are not supported, the control unit 23 indicates that the CA / DC of the base station 20 and the uncoordinated TP (that is, the CA / DC of the non-colocated scenario). Does not have to be set in the user terminal 10. In this case, the control unit 23 may set the CA / DC (that is, the CA / DC of the collated scenario) between the base station 20 and the TP to be collated in the user terminal 10.
  • the transmitting unit 21 and the receiving unit 22 may be realized by, for example, the communication device 10d, or may be realized by the processor 10a executing a program stored in the storage device 10c in addition to the communication device 10d. ..
  • the control unit 23 may be realized by the processor 10a executing a program stored in the storage device 10c.
  • FIGS. 11 and 12 are merely examples, and it goes without saying that some steps may be omitted or steps (not shown) may be carried out.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a first operation regarding CA / DC according to the present embodiment.
  • TP # 1 and # 2 are not colocated.
  • the base stations 20 corresponding to TP # 1 and # 2 may be the same or different.
  • the user terminal 10 communicates with SpCell (TP # 1) and adds a SCell (TP # 2) or an SCG cell (TP # 2).
  • step S101 the base station 20 transmits a capability information request (for example, the RRC message “UECapabilityEnquiry”) to the user terminal 10.
  • the user terminal 10 transmits the capability information (for example, RRC IE “UECapability Information”) including the support information of the requirement condition of the non-colocated scenario in response to the capability information request from the base station 20.
  • step S103 the base station 20 determines whether or not the user terminal 10 supports CA / DC in the non-colocated scenario based on the support information from the user terminal 10.
  • step S104 the base station 20 sets the CA / DC of the non-colocated scenario for the user terminal 10.
  • the base station 20 may transmit an RRC reconstruction message (for example, an RRC message “RRC Reconfiguration”) including the setting information of the CA / DC to the user terminal 10.
  • the user terminal 10 starts CA / DC in the cell C corresponding to TP # 1 and # 2, respectively. If CA / DC in the non-colocated scenario is not supported (step S103; No), this operation ends.
  • step S105 the user terminal 10 estimates whether or not TP # 1 and # 2 are collated. For example, in the user terminal 10, TP # 1 and # 2 are collated based on the received power difference and / or the reception timing difference of the downlink signal (for example, downlink reference signal or synchronization signal) from TP # 1 and # 2. Estimate whether or not it will be done.
  • the downlink signal for example, downlink reference signal or synchronization signal
  • step S106 the user terminal 10 sets CA / DC based on the RRC reconstruction message received in step S104. Further, the user terminal 10 controls reception of downlink signals from TP # 1 and # 2 by using the requirement conditions determined based on the estimation result in step S105. Here, since it is presumed that TPs # 1 and # 2 are not colocated, the user terminal 10 decides to use the requirements of the non-colocated scenario (for example, the right figure of FIGS. 6A, 6B, 7A or 7B). ..
  • the base station 20 provides collocation information regarding whether or not the plurality of TPs are colocated to the user terminal. You do not have to notify 10. Therefore, CA / DC in a non-colocated scenario can be appropriately controlled while preventing an increase in overhead between the user terminal 10 and the base station 20.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a second operation regarding CA / DC according to the present embodiment.
  • FIG. 12 assumes the same case as that of FIG. 11, and the differences from FIG. 11 will be mainly described.
  • Steps S201 to S203 of FIG. 12 are the same as steps S101 to S103 of FIG.
  • step S204 of FIG. 12 the base station 20 transmits to the user terminal 10 including the collocation information indicating that TP # 1 and # 2 are not colocated in the RRC reconfiguration message (for example, the RRC message “RRC Reconfiguration”). do.
  • step S205 the user terminal 10 sets CA / DC based on the RRC reconstruction message received in step S204. Further, the user terminal 10 controls reception of downlink signals from TP # 1 and # 2 by using the requirement conditions determined based on the collocation information in the RRC reconstruction message.
  • the collocation information indicates that TPs # 1 and # 2 are not colocated
  • the user terminal 10 uses the requirements of the non-colocated scenario (for example, the right figure of FIGS. 6A, 6B, 7A, or 7B). decide.
  • the base station 20 notifies the user terminal 10 whether or not a plurality of TPs are collated. Therefore, the user terminal 10 determines the CA in the non-colocated scenario according to the requirements of the non-colocated scenario.
  • the reception of downlink signals in / DC can be appropriately controlled.
  • the user terminal 10 when the CA / DC of the non-colocated scenario is introduced, the user terminal 10 has the CA in the non-colocated scenario according to the requirements of the non-colocated scenario.
  • the reception of downlink signals in / DC can be appropriately controlled.
  • the upper layer signaling in the above embodiment may be signaling of a layer higher than layer 1, such as RRC signaling and MAC signaling.
  • the collage scenario may be referred to as a first scenario (or a second scenario) or the like.
  • the non-colocated scenario may be referred to as a second scenario (or a first scenario) or the like.
  • the requirement conditions of each parameter of the collage scenario for example, reception timing difference, reception power difference, etc.
  • a first requirement condition or a second requirement condition of each parameter.
  • the requirement condition of each parameter (for example, reception timing difference, reception power difference, etc.) in the non-colocated scenario may be referred to as a second requirement condition (or a first requirement condition) of each parameter. ..
  • the table for the collage scenario on the left side of FIGS. 6A, 6B, 7A and 7B may be referred to as a first table (or a second table) or the like.
  • the table for the non-colocating scenario on the right side of FIGS. 6A, 6B, 7A and 7B may be referred to as a second table (or a first table) or the like.

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Abstract

非コロケートシナリオにおける通信を適切に制御すること。ユーザ端末は、キャリアアグリゲーション及び/又はデュアルコネクティビティを用いて、複数のセルにそれぞれ対応する複数の送信ポイントから、下り信号を受信する受信部と、前記複数の送信ポイントがコロケートされていない場合の要求条件のサポートに関する情報を送信する送信部と、前記複数の送信ポイントがコロケートされるか否かに基づいて、前記下り信号の受信を制御する制御部と、を備える。

Description

ユーザ端末、基地局及び無線通信方法
 本発明は、ユーザ端末、基地局及び無線通信方法に関する。
 国際標準化団体である3GPP(Third Generation Partnership Project)では、第3.9世代の無線アクセス技術(Radio Access Technology:RAT)であるLTE(Long Term Evolution)、第4世代のRATであるLTE-Advancedの後継として、第5世代(Fifth Generation:5G)のRATであるNR(New Radio)のリリース15が仕様化されている(例えば、非特許文献1)。3GPPでは、NRのリリース16以降の検討も進められている。
 リリース15では、複数のセルを統合して広帯域化を図るキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)が導入されている。また、リリース15では、一以上のセルをそれぞれ含む複数のセルグループにユーザ端末が接続するデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity:DC)が導入されている。
3GPP TS 38.300 V15.9.0 (2020-03)
 リリース16では、複数のセルにそれぞれ対応する複数の送信ポイント(Transmission point:TP)がコロケートされる(co-located)シナリオ(以下、「コロケートシナリオ(co-located scenario)」という)において、上記CA及び/又はDC(以下、「CA/DC」という)を行うことが想定されている。
 一方、リリース17以降では、上記コロケートシナリオだけでなく、複数のセルにそれぞれ対応する複数の送信ポイントがコロケートされないシナリオ(以下、「非コロケートシナリオ(non-co-located scenario)」という)においても、上記CA/DCを行うことが検討されている。
 本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、非コロケートシナリオにおける通信を適切に制御可能なユーザ端末、基地局及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明の一の側面に係るユーザ端末は、キャリアアグリゲーション及び/又はデュアルコネクティビティを用いて、複数のセルにそれぞれ対応する複数の送信ポイントから、下り信号を受信する受信部と、前記複数の送信ポイントがコロケートされていない場合の要求条件のサポートに関する情報を送信する送信部と、前記複数の送信ポイントがコロケートされるか否かに基づいて、前記下り信号の受信を制御する制御部と、を備える。
 本発明の他の側面に係る基地局は、キャリアアグリゲーション及び/又はデュアルコネクティビティを用いて、複数のセルにそれぞれ対応する複数の送信ポイントから、下り信号を送信する送信部と、前記複数の送信ポイントがコロケートされていない場合の要求条件のサポートに関する情報を受信する受信部と、前記サポートに関する情報に基づいて、前記キャリアアグリゲーション又は前記デュアルコネクティビティを制御する制御部と、を備える。
 本発明によれば、非コロケートシナリオにおける通信を適切に制御できる。
本実施形態に係る無線通信システムの概要の一例を示す図である。 本実施形態に係るバンド間CA/DCの一例を示す図である。 本実施形態に係るバンド内CA/DCの一例を示す図である。 本実施形態に係るコロケートシナリオの一例を示す図である。 本実施形態に係る非コロケートシナリオの一例を示す図である。 本実施形態に係るCAにおける受信タイミング差の要求条件の一例を示す図である。 本実施形態に係るDCにおける受信タイミング差の要求条件の一例を示す図である。 本実施形態に係るCAにおける受信電力差の要求条件の一例を示す図である。 本実施形態に係るDCにおける受信電力差の要求条件の一例を示す図である。 本実施形態に係る無線通信システム内の各装置のハードウェア構成の一例を示す図である。 本実施形態に係るユーザ端末の機能ブロック構成の一例を示す図である。 本実施形態に係る基地局の機能ブロック構成の一例を示す図である。 本実施形態に係るCA/DCに関する第1の動作の一例を示す図である。 本実施形態に係るCA/DCに関する第2の動作の一例を示す図である。
 添付図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。なお、各図において、同一の符号を付したものは、同一又は同様の構成を有してもよい。
 (無線通信システムの概要)
 図1は、本実施形態に係る無線通信システムの概要の一例を示す図である。図1に示すように、無線通信システム1は、ユーザ端末10と、基地局20A~20Bと、コアネットワーク30と、を含んでもよい。なお、基地局20A~20B、セルC1~C2を区別しない場合、それぞれ、基地局20、セルCと総称する。また、図1に示すユーザ端末10、基地局20の数は例示にすぎず、図示する数に限られない。
 無線通信システム1は、一つ又は複数の無線アクセス技術(Radio Access Technology:RAT)で動作する。例えば、無線通信システム1は、LTE、LTE-Advanced又はNRのいずれかで動作してもよいし、LTE及び/又はLTE-AdvancedとNRとを含む複数のRAT(multi-RAT)で動作してもよい。LTE及び/又はLTE-Advancedは、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA)とも呼ばれる。
 また、無線通信システム1は、一つ又は複数の周波数範囲(FR)で動作する。例えば、無線通信システム1は、410MHz~7125MHzに対応するFR1及び/又は24250MHz~52600MHzに対応するFR2で動作してもよい。各FRには、一以上の周波数バンドが含まれる。当該周波数バンドは、オペレーティングバンド(operating band)、バンド(band)、NRオペレーティングバンド、NRバンド等とも呼ばれる。
 各周波数バンドには、複数のARFCN(Absolute Radio Frequency Channel Number)が関連付けられている。ARFCNは、周波数バンド内でキャリアが配置される周波数(以下、「キャリア周波数」という)を識別してもよい。キャリア周波数は、RF参照周波数、NR周波数、E-UTRA周波数、中心周波数、チャネルラスタ、単に、周波数等とも呼ばれる。このように、ARFCNとキャリア周波数は一意に関連付けられる。また、一つのキャリア周波数は、一つ又は複数のセルCで用いられてもよい。
 ユーザ端末10は、例えば、スマートフォンや、パーソナルコンピュータ、車載端末、車載装置、静止装置等、所定の端末又は装置である。ユーザ端末10は、User Equipment(UE)等と呼ばれてもよい。ユーザ端末10は、移動型であってもよいし、固定型であってもよい。ユーザ端末10は、例えば、E-UTRA及びNRの少なくとも一つのRATで通信可能に構成される。
 基地局20は、一以上のセルCを形成する。セルCは、サービングセル、キャリア、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)等と言い換えられてもよい。なお、図1では、基地局20A及び20BはそれぞれセルC1及びC2を形成するが、これに限られず、各基地局は、一以上のセルCを形成してもよい。また、複数の基地局20は、理想的なバックホール(ideal backhaul)又は非理想的なバックホール(non-ideal backhaul)で接続されてもよい。また、複数の基地局20は、所定のインタフェース(例えば、X2又はXnインタフェース)で接続されてもよい。
 基地局20は、ユーザ端末10と通信する。基地局20は、eNodeB(eNB)、ng-eNB、gNodeB(gNB)、en-gNB、Next Generation‐Radio Access Network(NG-RAN)ノード、Donor eNodeB(DeNB)、Donor eNodeB(DeNB)、Donor node、又は、Central Unit、低電力ノード(low-power node)、pico eNB、Home eNB(HeNB)、Distributed Unit(DU)、gNB-DU、Remote Radio Head(RRH)、Integrated Access and Backhaul/Backhauling(IAB)ノード、ノード、マスターノード(Master Node(MN))、又は、セカンダリーノード(Secondary Node(SN))等と呼ばれてもよい。なお、NRで動作する基地局20は「NR基地局」とも呼ばれ、E-UTRAで動作する基地局20は「E-UTRA基地局」と呼ばれてもよい。
 コアネットワーク30は、例えば、E-UTRAに対応したコアネットワーク(Evolved Packet Core:EPC)、又は、NRに対応したコアネットワーク(5G Core Network:5GC)である。コアネットワーク30上の装置(以下、「コアネットワーク装置」ともいう)は、ユーザ端末10のページング、位置登録等の移動(mobility)管理を行う。コアネットワーク装置は、所定のインタフェース(例えば、S1又はNGインタフェース)を介して基地局20に接続されてもよい。
 コアネットワーク装置は、例えば、ユーザ端末10の移動管理を行うMobility Management Entity(MME)、Cプレーンの情報(例えば、アクセス及び移動管理等に関する情報)を管理するAccess and Mobility Management Function(AMF)、Uプレーンの情報(例えば、ユーザデータ)の伝送制御を行うUser Plane Function(UPF)の少なくとも一つ等を含んでもよい。
 <CA/DC>
 無線通信システム1において、ユーザ端末10は、キャリアアグリゲーション及び/又はデュアルコネクティビティ(CA/DC)を用いて、複数のセルCにおいて、下り(downlink:DL)信号の受信及び/又は上り信号(uplink:DL)の送信を行う。
 CAでは、ユーザ端末10は、同一のセルグループ内の複数のセルCにおいて、下り信号を受信及び/又は上り信号を送信する。当該複数のセルCは、一つのプライマリセル(Primary Cell:PCell)と、一以上のセカンダリセル(Secondary Cell:SCell)とを含んでもよい。PCellは、スペシャルセル(Special Cell:SpCell)と呼ばれてもよい。また、当該複数のセルCは、単一のノード(例えば、単一のミディアムアクセス制御(Medium Access Control:MAC)エンティティ)に関連付けられてもよい。また、当該複数のセルCのRATがNRであるCAは、「NR-NR Carrier Aggregation(NR CA)」と呼ばれてもよい。
 DCでは、ユーザ端末10は、異なるセルグループ内の複数のセルCにおいて、下り信号を受信及び/又は上り信号を送信する。例えば、ユーザ端末は、マスターセルグループ(Master Cell Group:MCG)内の一以上のセルCと、セカンダリーセルグループ(Secondary Cell Group:SCG)内の一以上のセルCと、において、下り信号を受信及び/又は上り信号を送信する。MCG内の各セルCは「MCGセル」と呼ばれ、SCG内の各セルCは「SCGセル」とも呼ばれる。
 一以上のMCGセルは、PCellを少なくとも含み、一以上のSCellを含んでもよい。一以上のSCGセルは、プライマリSCGセル(Primary SCG Cell:PSCell)を少なくとも含み、一以上のSCellを含んでもよい。PCell及びPSCellは、SpCellと呼ばれてもよい。また、一以上のMCGセルはマスターノード(Master Node(MN))に関連付けられ、一以上のSCGセルはセカンダリーノード(Secondary Node(SN))に関連付けられてもよい。MN及びSNは、それぞれ、MACエンティティを有してもよい。各セルグループ(例えば、MCG又はSCG)内の複数のセルCは、CAにより統合されるともいえる。
 DCにおいて、複数のセルグループ(例えば、MCG及びSCG)にそれぞれ関連付けられる複数のノード(例えば、MN及びSN)は、同一のRATを使用してもよいし、又は、異なるRATを使用してもよい。
 例えば、ユーザ端末10が、MNとして動作するeNB(すなわち、EPCに接続されるE-UTRA基地局20)とSNとして動作するen-gNB(すなわち、EPCに接続されるNR基地局20)と接続するDCは、「E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)」と呼ばれてもよい。
 また、ユーザ端末10が、MNとして動作するgNB(すなわち、5GCに接続されるNR基地局20)とSNとして動作するng-eNB(すなわち、5GCに接続されるE-UTRA基地局20)と接続するDCは、「NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)」と呼ばれてもよい。
 また、ユーザ端末10が、MNとして動作するng-eNB(すなわち、5GCに接続されるE-UTRA基地局20)とSNとして動作するgNB(すなわち、5GCに接続されるNRの基地局20)と接続するDCは、「NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity(NGEN-DC)」と呼ばれてもよい。
 また、ユーザ端末10がMNとして動作するgNB(すなわち、5GCに接続されるNR基地局20)とSNとして動作するgNB(すなわち、5GCに接続されるNR基地局20)と接続するDCは、「NR-NR Dual Connectivity(NR-DC)」と呼ばれてもよい。また、ユーザ端末10がMN及びSNとしてそれぞれ動作する2つのgNB-DUと接続するDCが、NR-DCと呼ばれてもよい。当該2つのgNB-DUは、gNB-CUに接続される。なお、当該2つのgNB-DU及びgNB-CUが、一つの基地局20を構成してもよい。
 以上のようなCA/DCにおいて、ユーザ端末10は、SpCellにおいて、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)シグナリングを用いて所定の情報(例えば、RRCメッセージ又はRRC情報要素(RRC Information Element:RRC IE))を受信/送信してもよい。具体的には、CAでは、PCellでRRCシグナリングが実施され、DCでは、PCell及びPSCellでRRCシグナリングが実施される。このように、CA/DCでは、セルグループに関連付けられるノード毎にRRCエンティティが設けられてもよい。
 また、CA/DCにおいて、複数のセルCの複信モードは、周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)であってもよいし、時間分割複信(Time Division Duplex:TDD)であってもよいし、FDD及びTDDであってもよい。
 <バンド間CA/DCとバンド内CA/DC>
 上記CAは、異なる周波数バンドの複数のセルCで実施されてもよいし(バンド間CA(Inter-band CA))、又は、同一の周波数バンドの複数のセルCで実施されてもよいし(バンド内CA(Intra-band CA))。また、上記DCは、異なる周波数バンドの複数のセルグループにそれぞれ属する複数のセルCで実施されてもよいし(バンド間DC(Inter-band DC))、又は、同一の周波数バンドの複数のセルグループにそれぞれ属する複数のセルCで実施されてもよいし(バンド内DC(Intra-band DC))。
 図2は、本実施形態に係るバンド間CA/DCの一例を示す図である。図2に示すように、バンド間CAでは、ユーザ端末10は、異なる周波数バンド#X及び#Yに属する複数のセルC1及びC2において下り信号を受信及び/又は上り信号を送信してもよい。
 また、バンド間DCでは、ユーザ端末10は、異なる周波数バンド#X及び#Yに属するMCGセル(ここでは、セルC11及びC12)及びSCGセル(ここでは、セルC21及びC22)において、下り信号を受信及び/又は上り信号を送信してもよい。
 図3は、本実施形態に係るバンド内CA/DCの一例を示す図である。図3に示すように、バンド内CAでは、ユーザ端末10は、同一の周波数バンド#Xに属する複数のセルC1及びC2において下り信号を受信及び/又は上り信号を送信してもよい。当該複数のセルC1及びC2でそれぞれ利用される複数のキャリア周波数は、連続してもよいし(Intra-band contiguous carrier aggregation)、又は、連続しなくともよい(Intra-band non-contiguous carrier aggregation)。
 また、バンド内DCでは、ユーザ端末10は、同一の周波数バンド#Xに属するMCGセル(ここでは、セルC11及びC12)及びSCGセル(ここでは、セルC21及びC22)において、下り信号を受信及び/又は上り信号を送信してもよい。
 <コロケートシナリオ/非コロケートシナリオ>
 上記CA/DCでは、複数のセルCに対応する複数の送信ポイント(TP)がコロケートされるコロケートシナリオと、当該複数のTPがコロケートされない非コロケートシナリオと、が想定される。なお、リリース16では、コロケートシナリオがサポートされ、非コロケートシナリオはサポートされないが、リリース17以降ではコロケートシナリオ及び非コロケートシナリオの双方をサポートすることが検討されている。
 ここで、コロケートされた複数のTPとは、地理的に同一の複数の送信ポイントであり、当該複数のTPは同一の位置に配置される。一方、コロケートされない複数のTPとは、地理的に異なる複数のTPであり、当該複数のTPは異なる位置に配置される。なお、各TPは、ユーザ端末10に対する下り信号を少なくとも送信する装置であり、ユーザ端末10からの上り信号を受信してもよい。また、各TPは、基地局20であってもよいし、基地局20の一部(例えば、gNB-DU、RRH、DU、アンテナ、アンテナポート等)であってもよい。
 図4は、本実施形態に係るコロケートシナリオの一例を示す図である。例えば、図4では、ユーザ端末10は、上記CA/DCを用いて、セルC1及びC2にそれぞれ対応するTP#1及び#2からの下り信号を受信する。なお、CAの場合、セルC1又はC2の一方がPCellであり、他方がSCellであってもよい。また、DCの場合、セルC1又はC2の一方がMCGセルであり、他方がSCGセルであってもよい。
 図4に示すように、コロケートシナリオでは、セルC1を形成するTP#1とセルC2を形成するTP#2とが同一の位置に配置される。図4に示すように、TP#1及び#2は異なるアンテナパターンを用いて、下り信号を送信してもよい。なお、TP#1及び#2が、同一のアンテナパターン(無指向性を含む)を用いてもよいことは勿論である。
 コロケートシナリオにおいて、TP#1及び#2は、それぞれ、当該TP#1及び#2に対応するセル(キャリア)C1及びC2において、同一の送信電力及び/又はタイミングで下り信号を送信する。一方、例えば、TP#1及び#2間のアンテナパターンの差異や同期誤差、及びTP#1及び#2とユーザ端末10との間の伝播路の状態等の種々の要因により、ユーザ端末10は、TP#1及び#2からの下り信号を異なる電力レベル及び/又はタイミングで受信し得る。
 例えば、図4では、セルC1での下り信号の受信電力は、セルC2での下り信号の受信電力よりも大きい。一方、コロケートシナリオでは、セルC1及びC2に対応するTP#1及び#2は同一の位置に配置されるため、セルC1及びC2間の下り信号の受信電力の差(以下、「受信電力差(receive power difference)」)は、相対的に小さくなる。当該受信電力差は、「電力不平衡(power imbalance)」と言い換えられてもよい。
 また、コロケートシナリオでは、セルC1及びC2間の受信タイミングの間の差(以下、「受信タイミング差(receive timing difference)」という)は、相対的に小さくなる。なお、コロケートシナリオでは、当該受信タイミング差は、例えば、数μs程度、所定の時間ユニット(例えば、サブフレーム(1ms)又はスロット(例えば、数十μs~1ms程度))よりも十分に小さい。
 ここで、セルC1及びC2間における受信タイミング差とは、セルC1及びC2間における下り信号の受信タイミングの差であってもよいし、又は、セルC1及びセルC2間における時間ユニットの受信タイミングの差であってもよい。当該時間ユニットは、例えば、サブフレーム及び/又はスロットである。例えば、EN-DC又はNE-DCの場合、一方のセルCの時間ユニットはサブフレームで他方のセルCの時間ユニットはスロットであってもよい。また、例えば、NR-DC及びCAの場合、セルC1及びセルC2の時間ユニットの双方がスロットであってもよい。このような時間ユニットの受信タイミングの差とは、セルC1の時間ユニットの境界(boundary)と、当該セル1の時間ユニットと最も近いセルC2の時間ユニット(closet time unit)の境界の相対的なタイミング差(relative timing difference)であってもよい。また、時間ユニットの境界とは、例えば、時間ユニットの開始タイミングであってもよい。
 図5は、本実施形態に係る非コロケートシナリオの一例を示す図である。図5に示す非コロケートシナリオでは、セルC1を形成するTP#1とセルC2を形成するTP#2とが異なる位置に配置される点で、図4に示すコロケートシナリオと異なる。図5では、図4との相違点を中心に説明する。
 図5に示すように、非コロケートシナリオでは、セルC1及びC2に対応するTP#1及び#2は異なる位置に配置されるため、セルC1及びC2間における受信電力差は、コロケートシナリオよりも大きくなることが想定される。また、非コロケートシナリオでは、セルC1及びC2間における受信タイミング差は、コロケートシナリオよりも大きくなることが想定される。
 <要求条件>
 無線通信システム1では、所定の要求条件(requirement)を満たす場合にユーザ端末10が所定の性能を満たす必要があることが定められる。上記の通り、非コロケートシナリオのCA/DCでは、複数のセルC間の受信電力差及び/又は受信タイミング差は、コロケートシナリオのCA/DCよりも大きくなることが想定される。したがって、コロケートシナリオと非コロケートシナリオとでは、ユーザ端末10が所定の性能を満たすための要求条件は異なることが想定される。
 図6A及び6Bは、本実施形態に係るCA及びDCにおける受信タイミング差の要求条件の一例を示す図である。図6Aに示すように、CAの場合、セルC間の受信タイミング差の最大値(以下、「最大受信タイミング差」ともいう)は、周波数範囲(FR)毎に定められてもよい。例えば、コロケートシナリオのCAの場合、当該セルC間の最大受信タイミング差は、FR1の場合、所定値X1(例えば、3μs)であり、FR2の場合、所定値X3(例えば、0.26)であってもよい。FR2はFR1よりも高い周波数帯であるため、FR2の最大受信タイミング差X3は、FR1の最大受信タイミング差X1よりも小さくてもよい。
 一方、非コロケートシナリオのCAの場合、セルC間の最大受信タイミング差は、上記所定値X1よりも大きい所定値X2、又は、上記所定値X3よりも大きい所定値X4であってもよい。非コロケートシナリオのCAでも、当該最大受信タイミング差はFR毎に定められてもよい。
 図6Bに示すように、DCの場合、最大受信タイミング差は、MCGセルのサブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)及びSCGセルのSCSに関連付けられてもよい。例えば、コロケートシナリオのDC(例えば、EN-DC)の場合、MCGセルとSCGセルとの最大受信タイミング差は、所定値X1(例えば、3μs)であってもよい。一方、非コロケートシナリオのDC(例えば、EN-DC)の場合、MCGセルとSCGセルとの最大受信タイミング差は、上記所定値X1よりも大きい所定値X2であってもよい。
 なお、図6Bでは、MCGセルのSCS及びSCGセルのSCSに関係なく、最大受信タイミング差は同一の値X1又は値X2が規定されるが、これに限られない。MCGセルのSCS及びSCGセルのSCSの組み合わせに応じて最大受信タイミング差が異なってもよい。また、図6A及び6Bでは、DC及びCA(例えば、FR1のCA)間において同一の最大受信タイミング差X1又はX2が定められているが、DC及びCA間で異なる最大受信タイミング差が使用されてもよい。また、DCの場合に、MCGセル及び/又はSCGセルのFRに基づいて、最大受信タイミング差が定められてもよい。
 図7A及び7Bは、本実施形態に係るCA及びDCにおける受信電力差の要求条件の一例を示す図である。例えば、図7Aに示すように、コロケートシナリオのCAの場合、所定の条件(例えば、所定の帯域幅、所定の参照チャネル、所定のサブキャリア間隔及び所定のFRの少なくとも一つ)下において所定の性能(例えば、所定のセルにおける所定のスループット)を満たすためのPCell及びSCellの受信電力値P11及びP12が定められてもよい。ここで、受信電力値P11及びP12の受信電力差が所定値Y1(例えば、6dB)以下となる(又はより小さくなる)ように、受信電力値P11及びP12が定められてもよい。
 一方、非コロケートシナリオのCAの場合、上記所定の条件下において上記所定の性能を満たすためのPCell及びSCellの受信電力値P21及びP22が定められてもよい。ここで、受信電力値P21及びP22の受信電力差が所定値Y2以下となる(又はより小さくなる)ように、受信電力値P21及びP22が定められてもよい。当該所定値Y2は、コロケートシナリオのCAで使用される所定値Y1よりも大きい値であってもよい。
 図7Bに示すように、コロケートシナリオのDCの場合、上記所定の条件下において上記所定の性能を満たすためのMCGセル及びSCGセルの受信電力値P31及びP32が定められてもよい。ここで、受信電力値P31及びP32の受信電力差が所定値Y1(例えば、6dB)以下となる(又はより小さくなる)ように、受信電力値P31及びP32が定められてもよい。
 一方、非コロケートシナリオのDCの場合、上記所定の条件下において上記所定の性能を満たすためのMCGセル及びSCGセルの受信電力値P41及びP42が定められてもよい。ここで、受信電力値P41及びP42の受信電力差が所定値Y2以下となる(又はより小さくなる)ように、受信電力値P41及びP42が定められてもよい。当該所定値Y2は、コロケートシナリオのCAで使用される所定値Y1よりも大きい値であってもよい。
 なお、図7A及び7Bでは、複数のセル間の受信電力差が受信電力差の最大値(以下、「最大受信電力差」という)(例えば、所定値Y1又はY2)よりも小さくなるように、当該複数のセルの各々の受信電力値が要求条件として定められるが、これに限られない。図6A及び6Bに示す最大受信タイミング差(例えば、所定値X1又はX2)のように、所定の条件下において所定の性能を満たす最大受信電力差(例えば、所定値Y1又はY2)が定められてもよい。また、当該最大受信電力差は、当該複数のセルの各々の帯域幅、参照チャネル、サブキャリア間隔及びFRの少なくとも一つに基づいて定められてもよい。
 以上のように、CA/DCにおいて所定の性能を満たすための要求条件はシナリオ毎に定められる。ユーザ端末10は、コロケートシナリオ及び非コロケートシナリオの双方の要求条件をサポートするとは限らず、コロケートシナリオ又は非コロケートシナリオのいずれかの要求条件だけをサポートすることも想定される。
 しかしながら、基地局20は、ユーザ端末10がどのシナリオをサポートするかを認識できないため、基地局20が、非コロケートシナリオをサポートしないユーザ端末10に対して、非コロケートシナリオのCA/DCを許可してしまう恐れがある。この場合、ユーザ端末は、セル間の受信タイミング差及び/又は受信電力差がコロケートシナリオよりも短いコロケートシナリオの要求条件に基づいて、非コロケートシナリオのCA/DCを実施しようとする結果、所定の性能を満たすことができない恐れがある。
 そこで、本実施形態では、ユーザ端末10は、CA/DCにおいて複数のセルCに対応する複数のTPがコロケートされていない場合(すなわち、非コロケートシナリオ)の要求条件をサポートに関する情報(以下、「サポート情報」という)を基地局20に通知することで、基地局20は、当該サポート情報に基づいて、非コロケートシナリオをサポートするユーザ端末10に対してのみ、非コロケートシナリオのCA/DCを許容する。
 また、本実施形態では、ユーザ端末10は、CA/DCを用いて、複数のセルCにそれぞれ対応する複数のTPから下り信号を受信する。ユーザ端末10は、当該複数のTPがコロケートされるか否かに基づいて、当該下り信号の受信を制御する。これにより、ユーザ端末10に設定(configure)されるCA/DCのシナリオ用の要求条件で、下り信号を適切に受信できる。当該複数のTPがコロケートされるか否かは、ユーザ端末10で推定されてもよいし(例えば、図11)、又は、基地局20から通知されてもよい(例えば、図12)。
 (無線通信システムの詳細構成)
 次に、以上のような無線通信システム1の各装置の詳細構成について説明する。なお、以下の構成は、本実施形態の説明において必要な構成を示すためのものであり、各装置が図示以外の機能ブロックを備えることを排除するものではない。
 <ハードウェア構成>
 図8は、本実施形態に係る無線通信システム内の各装置のハードウェア構成の一例を示す図である。無線通信システム1内の各装置(例えば、ユーザ端末10及び基地局20の各々)は、プロセッサ10a、メモリ10b、記憶装置10c、有線又は無線通信を行う通信装置10d、入力操作を受け付ける入力装置10e、情報の出力を行う出力装置10f及び一以上のアンテナAを少なくとも有する。
 プロセッサ10aは、例えば、CPU(Central Processing Unit)であり、無線通信システム1内の各装置を制御する。プロセッサ10aは、各装置を制御する制御部を構成してもよい。
 メモリ10bは、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)及び/又はRAM(Random Access Memory)等から構成される。
 記憶装置10cは、例えば、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)及び/又はeMMC(embedded Multi Media Card)等のストレージから構成される。
 通信装置10dは、有線及び/又は無線ネットワークを介して通信を行う装置であり、例えば、ネットワークカード、通信モジュールなどである。また、通信装置10dには、アンプ、無線信号に関する処理を行うRF(Radio Frequency)装置と、ベースバンド信号処理を行うBB(BaseBand)装置とを含んでいてもよい。
 RF装置は、例えば、BB装置から受信したデジタルベースバンド信号に対して、D/A変換、変調、周波数変換、電力増幅等を行うことで、アンテナAから送信する無線信号を生成する。また、RF装置は、アンテナAから受信した無線信号に対して、周波数変換、復調、A/D変換等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成してBB装置に送信する。BB装置は、デジタルベースバンド信号をIPパケットに変換する処理、及び、IPパケットをデジタルベースバンド信号に変換する処理を行う。
 入力装置10eは、例えば、キーボード、タッチパネル、マウス及び/又はマイク等である。出力装置10fは、例えば、ディスプレイ及び/又はスピーカ等である。
 <機能ブロック構成>
 ≪ユーザ端末≫
 図9は、本実施形態に係るユーザ端末の機能ブロック構成の一例を示す図である。図9に示すように、ユーザ端末10は、受信部11と、送信部12と、記憶部13と、測定部14と、制御部15と、を備える。
 受信部11は、下り信号を受信する。下り信号は、例えば、報知チャネル(物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH))、同期信号(Synchronization Signal:SS)、下り共有チャネル(物理下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH))、下り制御チャネル(物理下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH))、及び、下り参照信号等の少なくとも一つであってもよい。
 同期信号は、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal:PSS)及び/又はセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal:PSS)を含んでもよい。同期信号及びPBCHを含むブロックは、SS/PBCHブロック、同期信号ブロック(SSB)と呼ばれてもよい。下り参照信号は、例えば、PDCCH及び/又はPDSCHの復調参照信号(Demodulation Reference Signal:DMRS)、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal:CSI-RS))等の少なくとも一つを含んでもよい。
 また、受信部11は、当該下り信号を介して伝送された情報及び/又はデータの受信に関する処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号等)を行ってもよい。具体的には、受信部11は、ユーザ端末10の能力情報を要求する情報(以下、「能力情報要求」という)を受信する。能力情報要求は、上位レイヤシグナリングにより基地局20からユーザ端末10に送信され、例えば、RRCメッセージ「UECapabilityEnquiry」であってもよい。
 また、受信部11は、CA/DCの設定(configuration)情報を含むRRC再構成メッセージ(例えば、RRCメッセージ「RRCReconfiguration」)を受信する。また、受信部11は、CA/DCを用いて、複数のセルCにそれぞれ対応する複数のTPから、下り信号を受信する。
 また、受信部11は、複数のセルCにそれぞれ対応する複数のTPがコロケートするか否かに関する情報(以下、「コロケーション情報」という)を基地局20から受信してもよい(例えば、図12)。当該コロケーション情報は、例えば、RRCメッセージ「RRCReconfiguration」に含まれてもよい。当該RRCメッセージは、CAにおけるSCellの追加(addition)、又は、DCにおけるセルグループ又はSCellの追加に関するものであってもよい。
 送信部12は、上り信号を送信する。上り信号は、例えば、ランダムアクセスチャネル(物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)、上り制御チャネル(物理上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH))、上り共有チャネル(物理上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH))、及び、上り参照信号等の少なくとも一つであってもよい。上り参照信号は、例えば、PUCCH及び/又はPUSCHのDMRS、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal:SRS)等の少なくとも一つを含んでもよい。
 また、送信部12は、当該上り信号を介して伝送される情報及び/又はデータの受信に関する処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号等)を行ってもよい。具体的には、送信部12は、ユーザ端末10の能力情報を受信する。能力情報とは、ユーザ端末10の能力に関する情報であり、ユーザ端末10が各種の要求条件及び/又は機能をサポートするか否かを示す情報を含んでもよい。また、能力情報は、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末10から基地局20に送信され、例えば、RRC IEの「UECapabilityInformation」であってもよい。
 より具体的には、送信部12は、複数のTPがコロケートされていない場合(すなわち、非コロケートシナリオ)の要求条件のサポート情報を送信する。当該サポート情報は、上記能力情報に含まれてもよい。当該非コロケートシナリオの要求条件のサポート情報は、非コロケートシナリオをサポートするか否かを示してもよいし、又は、当該非コロケートシナリオの要求条件をサポートするか否かを示してもよい。
 当該非コロケートシナリオの要求条件は、CA/DCが実施される複数のセルC間の受信タイミング差、及び/又は、当該複数のセルC間の受信電力差に関してもよい。このため、上記非コロケートシナリオの要求条件のサポート情報は、「当該受信タイミング差に関する要求条件のサポート情報」、及び/又は、「当該受信電力差に関する要求条件のサポート情報」と言い換えられてもよい。
 例えば、図6A及び6Bに示すように、非コロケートシナリオにおける最大受信タイミング差X2又はX4は、複数のTPがコロケートされる場合(すなわち、コロケートシナリオ)における最大受信タイミング差X1又はX3よりも大きい。上記受信タイミング差に関する要求条件のサポート情報は、最大受信タイミング差X1又はX3よりも長い最大受信タイミング差X1又はX3(すなわち、より長い受信タイミング差(longer reception time difference))をサポートするか否かを示してもよい。
 また、例えば、図7A及び7Bに示すように、非コロケートシナリオにおける最大受信電力差Y2は、コロケートシナリオにおける最大受信電力差Y1よりも大きい。上記受信電力差に関する要求条件のサポート情報は、最大受信電力差Y1よりも長い最大受信電力差Y2(すなわち、より大きい受信電力差(larger reception power difference)、又は、より大きい電力不平衡(larger power imbalance))をサポートするか否かを示してもよい。
 記憶部13は、所定の性能を満たすための種々の要求条件を記憶する。具体的には、記憶部13は、非コロケートシナリオの要求条件と、コロケートシナリオの要求条件とを記憶してもよい。
 上記の通り、コロケートシナリオの要求条件は、CAにおけるセル間の受信タイミング差に関する要求条件(例えば、図6Aの左表)、CAにおけるセル間の受信電力差に関する要求条件(例えば、図7Aの左表)、DCにおけるセル間の受信タイミング差に関する要求条件(例えば、図6Bの左表)、及び、DCにおけるセル間の受信電力差に関する要求条件(例えば、図7Bの左表)の少なくとも一つを含んでもよい。
 また、非コロケートシナリオの要求条件は、CAにおけるセル間の受信タイミング差に関する要求条件(例えば、図6Aの右表)、CAにおけるセル間の受信電力差に関する要求条件(例えば、図7Aの右表)、DCにおけるセル間の受信タイミング差に関する要求条件(例えば、図6Bの右表)、及び、DCにおけるセル間の受信電力差に関する要求条件(例えば、図7Bの右表)の少なくとも一つを含んでもよい。
 測定部14は、複数のセルCにおける下り信号の受信電力及び/又は受信タイミングを測定する。当該受信電力は、例えば、Reference Signal Received Power(RSRP)、Synchronization Signal based Reference Signal Received Power(SS-RSRP)(SS/PBCHブロックRSRPとも呼ばれる)、又は、CSI-RS based Reference Signal Received Power(CSI-RS-RSRP)であってもよい。当該受信タイミングは、例えば、各セルにおける時間ユニット(例えば、サブフレーム又はスロット)の開始タイミングであってもよい。
 制御部15は、ユーザ端末10における各種制御を行う。具体的には、制御部15は、CA/DCを用いて、複数のセルCに対応する複数のTPからの下り信号の受信を制御する。例えば、制御部15は、上記非コロケートシナリオの要求条件(例えば、図6A、6B、7A又は7Bの右図)、又は、コロケートシナリオの要求条件(例えば、図6A、6B、7A又は7Bの左図)のどちらかに基づいて、当該複数のTPからの下り信号の受信を制御してもよい。
 また、制御部15は、上記複数のTPがコロケートされるか否かを推定し、当該推定の結果に基づいて、当該複数のTPからの下り信号の受信を制御してもよい(例えば、図11)。具体的には、制御部15は、複数のセルC間の受信電力差及び/又は受信タイミング差に基づいて、当該複数のTPがコロケートされるか否かを推定してもよい。
 例えば、制御部15は、測定部14によって測定される複数のセルC間の受信電力の差が所定の閾値以下である(又はより小さい)場合、当該複数のセルCに対応する複数のTPがコロケートすると推定し、コロケートシナリオの要求条件に基づいて当該複数のTPからの下り信号の受信を制御してもよい。
 一方、制御部15は、当該複数のセルC間の受信電力の差が所定の閾値より大きい(又は以上である)場合、当該複数のセルCに対応する複数のTPがコロケートしないと推定し、非コロケートシナリオの要求条件に基づいて当該複数のTPからの下り信号の受信を制御してもよい。
 或いは、制御部15は、基地局20から通知されたコロケーション情報に基づいて、上記複数のTPからの下り信号の受信を制御してもよい(例えば、図12)。例えば、コロケーション情報が上記複数のTPがコロケートすることを示す場合、制御部15は、コロケートシナリオの要求条件に基づいて、当該複数のTPからの下り信号の受信を制御してもよい。一方、コロケーション情報が上記複数のTPがコロケートしないことを示す場合、制御部15は、非コロケートシナリオの要求条件に基づいて、当該複数のTPからの下り信号の受信を制御してもよい。
 なお、記憶部13は、例えば記憶装置10cにより実現されてもよい。受信部11、送信部12及び測定部14は、例えば通信装置10dにより実現されてもよいし、通信装置10dに加えてプロセッサ10aが記憶装置10cに記憶されたプログラムを実行することにより実現されてもよい。制御部15は、プロセッサ10aが、記憶装置10cに記憶されたプログラムを実行することにより実現されてもよい。プログラムを実行する場合、当該プログラムは、記憶媒体に格納されていてもよい。当該プログラムを格納した記憶媒体は、コンピュータ読み取り可能な非一時的な記憶媒体(Non-transitory computer readable medium)であってもよい。非一時的な記憶媒体は、特に限定されないが、例えば、USB(Universal Serial Bus)メモリ、又はCD-ROM(Compact Disc ROM)等の記憶媒体であってもよい。
 ≪基地局≫
 図10は、本実施形態に係る基地局の機能ブロック構成の一例を示す図である。図10に示すように、基地局20は、送信部21と、受信部22と、制御部23と、を備える。
 送信部21は、下り信号を送信する。また、送信部21は、当該下り信号を介して伝送された情報及び/又はデータに関する処理(例えば、符号化、復号、リソースへのマッピング等)を行う。具体的には、送信部21は、上記能力情報要求、コロケーション情報、及び、RRC再構成メッセージの少なくとも一つを送信してもよい。
 受信部22は、上り信号を受信する。また、受信部22は、当該上り信号を介して伝送される情報及び/又はデータに関する処理(例えば、デマッピング、復調、復号等)を行う。具体的には、受信部22は、上記能力情報、及び、非コロケートシナリオの要求条件のサポート情報の少なくとも一つを受信してもよい。
 制御部23は、ユーザ端末10と基地局20との間の通信に関する各種制御を行う。具体的には、制御部23は、送信部21による下り信号の送信、及び/又は、受信部22による上り信号の受信を制御する。制御部23は、ユーザ端末10からの能力情報に基づいて、CA/DCを制御してもよい。
 例えば、制御部23は、上記サポート情報が非コロケートシナリオの要求条件をサポートすることを示す場合、基地局20とコロケートされていないTPとのCA/DC(すなわち、非コロケートシナリオのCA/DC)をユーザ端末10に設定(configure)してもよい。
 一方、制御部23は、上記サポート情報が非コロケートシナリオの要求条件をサポートしないことを示す場合、基地局20とコロケートされていないTPとのCA/DC(すなわち、非コロケートシナリオのCA/DC)をユーザ端末10に設定しなくともよい。この場合、制御部23は、当該基地局20とコロケートされるTPとのCA/DC(すなわち、コロケートシナリオのCA/DC)をユーザ端末10に設定してもよい。
 なお、送信部21及び受信部22は、例えば通信装置10dにより実現されてもよいし、通信装置10dに加えてプロセッサ10aが記憶装置10cに記憶されたプログラムを実行することにより実現されてもよい。制御部23は、プロセッサ10aが、記憶装置10cに記憶されたプログラムを実行することにより実現されてもよい。
 (無線通信システムの動作)
 次に、以上のように構成される無線通信システム1の動作について説明する。なお、図11及び12は、例示にすぎず、一部のステップが省略されてもよいし、不図示のステップが実施されてもよいことは勿論である。
 図11は、本実施形態に係るCA/DCに関する第1の動作の一例を示す図である。例えば、図11では、TP#1及び#2がコロケートされていない場合を想定する。TP#1及び#2に対応する基地局20は、同一であってもよいし、又は、異なってもよい。また、例えば、図11では、ユーザ端末10は、SpCell(TP#1)で通信しており、SCell(TP#2)又はSCGセル(TP#2)を追加する場合を想定する。
 図11に示すように、ステップS101において、基地局20は、ユーザ端末10に対して、能力情報要求(例えば、RRCメッセージ「UECapabilityEnquiry」)を送信する。ステップS102において、ユーザ端末10は、基地局20からの能力情報要求に応じて、非コロケートシナリオの要求条件のサポート情報を含む能力情報(例えば、RRC IE「UECapabilityInformation」)を送信する。
 ステップS103において、基地局20は、ユーザ端末10からのサポート情報に基づいて、ユーザ端末10が非コロケートシナリオのCA/DCをサポートするか否かを判定する。非コロケートシナリオのCA/DCがサポートされる場合(ステップS103;Yes)、ステップS104において、基地局20は、ユーザ端末10に対して、非コロケートシナリオのCA/DCを設定する。具体的には、基地局20は、当該CA/DCの設定情報を含むRRC再構成メッセージ(例えば、RRCメッセージ「RRCReconfiguration」)をユーザ端末10に送信してもよい。当該RRC再構成メッセージに基づいて、ユーザ端末10は、TP#1及び#2にそれぞれ対応するセルCにおけるCA/DCを開始する。非コロケートシナリオのCA/DCがサポートされない場合(ステップS103;No)、本動作は終了する。
 ステップS105において、ユーザ端末10は、TP#1及び#2がコロケートされるか否かを推定する。例えば、ユーザ端末10は、TP#1及び#2からの下り信号(例えば、下り参照信号又は同期信号)の受信電力差及び/又は受信タイミング差に基づいて、当該TP#1及び#2がコロケートされるか否かを推定する。
 ステップS106において、ユーザ端末10は、ステップS104で受信されたRRC再構成メッセージに基づいて、CA/DCを設定する。また、ユーザ端末10は、ステップS105における推定結果に基づいて決定された要求条件を用いて、TP#1及び#2からの下り信号の受信を制御する。ここでは、TP#1及び#2がコロケートされないと推定されるので、ユーザ端末10は、非コロケートシナリオの要求条件(例えば、図6A、6B、7A又は7Bの右図)を用いることを決定する。
 上記第1の動作によると、ユーザ端末10において複数のTPがコロケートされるか否かが推定されるので、基地局20は、当該複数のTPがコロケートされるか否かに関するコロケーション情報をユーザ端末10に通知しなくともよい。したがって、ユーザ端末10と基地局20との間のオーバヘッドの増加を防止しながら、非コロケートシナリオにおけるCA/DCを適切に制御できる。
 図12は、本実施形態に係るCA/DCに関する第2の動作の一例を示す図である。図12は、図11と同様の場合を想定しており、図11との相違点を中心に説明する。図12のステップS201~S203は、図11のステップS101~S103と同様である。
 図12のステップS204において、基地局20は、RRC再構成メッセージ(例えば、RRCメッセージ「RRCReconfiguration」)に、TP#1及び#2がコロケートされないことを示すコロケーション情報を含めて、ユーザ端末10に送信する。
 ステップS205において、ユーザ端末10は、ステップS204で受信されたRRC再構成メッセージに基づいて、CA/DCを設定する。また、ユーザ端末10は、当該RRC再構成メッセージ内のコロケーション情報に基づいて決定された要求条件を用いて、TP#1及び#2からの下り信号の受信を制御する。ここでは、コロケーション情報がTP#1及び#2がコロケートされないことを示すので、ユーザ端末10は、非コロケートシナリオの要求条件(例えば、図6A、6B、7A又は7Bの右図)を用いることを決定する。
 上記第2の動作によると、基地局20によって複数のTPがコロケートされるか否かがユーザ端末10に通知されるので、ユーザ端末10は、非コロケートシナリオの要求条件に従って、非コロケートシナリオにおけるCA/DCにおける下り信号の受信を適切に制御できる。
 以上のように、本実施形態に係る無線通信システム1によれば、非コロケートシナリオのCA/DCが導入される場合に、ユーザ端末10は、非コロケートシナリオの要求条件に従って、非コロケートシナリオにおけるCA/DCにおける下り信号の受信を適切に制御できる。
 (その他の実施形態)
 上記実施形態における上位レイヤシグナリングは、RRCシグナリング、MACシグナリング等、レイヤ1より上位のレイヤのシグナリングであればよい。また、コロケートシナリオは、第1のシナリオ(又は、第2のシナリオ)等と呼ばれてもよい。一方、非コロケートシナリオは、第2のシナリオ(又は、第1のシナリオ)等と呼ばれてもよい。また、コロケートシナリオの各パラメータ(例えば、受信タイミング差、受信電力差等)の要求条件は、当該各パラメータの第1の要求条件(又は、第2の要求条件)等と呼ばれてもよい。一方、非コロケートシナリオの当該各パラメータ(例えば、受信タイミング差、受信電力差等)の要求条件は、各パラメータの第2の要求条件(又は、第1の要求条件)等と呼ばれてもよい。また、図6A、6B、7A及び7Bの左側のコロケートシナリオ用のテーブルは、第1のテーブル(又は、第2のテーブル)等と呼ばれてもよい。また、図6A、6B、7A及び7Bの右側の非コロケートシナリオ用のテーブルは、第2のテーブル(又は、第1のテーブル)等と呼ばれてもよい。
 以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。実施形態で説明したフローチャート、シーケンス、実施形態が備える各要素並びにその配置、材料、条件、形状及びサイズ等は、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。また、異なる実施形態で示した構成同士を部分的に置換し又は組み合わせることが可能である。
1…無線通信システム、11…受信部、12…送信部、13…記憶部、14…測定部、15…制御部、20…基地局、21…送信部、22…受信部、23…制御部、30…コアネットワーク、A…アンテナ、10a…プロセッサ、10b…メモリ、10c…記憶装置、10d…通信装置、10e…入力装置、10f…出力装置

Claims (10)

  1.  キャリアアグリゲーション及び/又はデュアルコネクティビティを用いて、複数のセルにそれぞれ対応する複数の送信ポイントから、下り信号を受信する受信部と、
     前記複数の送信ポイントがコロケートされていない場合の要求条件のサポートに関する情報を送信する送信部と、
     前記複数の送信ポイントがコロケートされるか否かに基づいて、前記下り信号の受信を制御する制御部と、
     を備えるユーザ端末。
  2.  前記複数の送信ポイントがコロケートされていない場合の前記要求条件は、前記複数のセル間の受信タイミング差、及び/又は、前記複数のセル間の受信電力差に関する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記受信タイミング差の最大値は、前記複数の送信ポイントがコロケートされる場合の前記受信タイミング差の最大値よりも大きい、
     請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記受信電力差の最大値は、前記複数の送信ポイントがコロケートされる場合の前記受信電力差の最大値よりも大きい、
     請求項2又は請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記複数の送信ポイントがコロケートされるか否かを推定し、前記推定の結果に基づいて、前記下り信号の受信を制御する、
     請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  前記受信部は、前記複数の送信ポイントがコロケートされるか否かに関する情報を受信し、
     前記制御部は、前記受信された情報に基づいて、前記下り信号の受信を制御する、
     請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  7.  前記複数のセルは、同一の周波数バンド内に設けられる、
     請求項1から請求項6のいずれかに記載のユーザ端末。
  8.  前記複数のセルは、同一の無線アクセステクノロジー(RAT)の同一のセルグループの複数のセル、前記同一のRATの異なるセルグループの複数のセル、又は、異なるRATの複数のセルグループにそれぞれ属する複数のセルである、
     請求項1から請求項7のいずれかに記載のユーザ端末。
  9.  キャリアアグリゲーション及び/又はデュアルコネクティビティを用いて、複数のセルにそれぞれ対応する複数の送信ポイントから、下り信号を送信する送信部と、
     前記複数の送信ポイントがコロケートされていない場合の要求条件のサポートに関する情報を受信する受信部と、
     前記サポートに関する情報に基づいて、前記キャリアアグリゲーション又は前記デュアルコネクティビティを制御する制御部と、
     を備える基地局。
  10.  キャリアアグリゲーション及び/又はデュアルコネクティビティを用いて、複数のセルにそれぞれ対応する複数の送信ポイントから、下り信号を受信する工程と、
     前記複数の送信ポイントがコロケートされていない場合の要求条件のサポートに関する情報を送信する工程と、
     前記複数の送信ポイントがコロケートされるか否かに基づいて、前記下り信号の受信を制御する工程と、
     を有するユーザ端末の無線通信方法。
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