WO2022079918A1 - 端末、及び基地局 - Google Patents

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WO2022079918A1
WO2022079918A1 PCT/JP2020/039168 JP2020039168W WO2022079918A1 WO 2022079918 A1 WO2022079918 A1 WO 2022079918A1 JP 2020039168 W JP2020039168 W JP 2020039168W WO 2022079918 A1 WO2022079918 A1 WO 2022079918A1
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WO
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terminal
base station
mac
prs
muting pattern
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/039168
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English (en)
French (fr)
Inventor
真哉 岡村
浩樹 原田
知也 小原
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to terminals and base stations in wireless communication systems.
  • 5G or NR New Radio
  • Positioning which performs positioning using a reference signal or the like, is underway.
  • a positioning method for example, there is a method in which a terminal receives a downlink reference signal (DL-PRS (Positioning Reference Signal)) from a plurality of base stations and performs positioning based on a time difference in reception timing (for example, non-patent).
  • DL-PRS Positioning Reference Signal
  • Periodic DL-PRS In the prior art disclosed in Non-Patent Document 1 and the like, periodic PRS (Periodic DL-PRS) is supported. However, in the Periodic DL-PRS in the prior art, resources and the like cannot be activated or deactive as necessary, so that the use of resources may become inefficient.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a technique capable of efficiently using the resource of the reference signal used for positioning.
  • a receiving unit that receives the setting information of the positioning reference signal from the base station and receives the MAC CE that activates or deactivates the muting pattern in the setting information from the base station.
  • a terminal including a control unit for determining whether or not to receive a positioning reference signal based on the activation or the muting pattern to which the deactivation is applied is provided.
  • Example 1-2 It is a figure for demonstrating Example 1-2. It is a figure for demonstrating Example 1-2. It is a figure for demonstrating Example 1-2. It is a figure for demonstrating Example 1-2. It is a figure for demonstrating Example 2. FIG. It is a figure for demonstrating Example 2. FIG. It is a figure for demonstrating Example 3. FIG. It is a figure for demonstrating Example 4. FIG. It is a figure which shows an example of the functional structure of the base station 10 in embodiment of this invention. It is a figure which shows an example of the functional structure of the terminal 20 in embodiment of this invention. It is a figure which shows an example of the hardware composition of the base station 10 or the terminal 20 in embodiment of this invention.
  • the existing technique may be appropriately used in the operation of the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the existing technique is, for example, an existing NR or LTE, but is not limited to the existing NR or LTE.
  • bit values 0 and 1 may be the opposite of the interpretation in the following description.
  • 0 and 1 when 0 represents mute and 1 represents transmission, 0 and 1 may be reversed so that 1 represents mute and 0 represents transmission.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20 as shown in FIG.
  • FIG. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and each of them may be plural.
  • a plurality of base stations that are sources of PRS received by the terminal 20 may be provided.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of the radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks. Further, the TTI (Transmission Time Interval) in the time domain may be a slot, or the TTI may be a subframe.
  • TTI Transmission Time Interval
  • the base station 10 can perform carrier aggregation that bundles a plurality of cells (a plurality of CCs (component carriers)) and communicates with the terminal 20.
  • carrier aggregation one PCell (primary cell) and one or more SCells (secondary cells) are used.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal, system information, and the like to the terminal 20.
  • Synchronous signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH or PDSCH, and is also referred to as broadcast information.
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 by DL (Downlink), and receives the control signal or data from the terminal 20 by UL (Uplink).
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • a control channel such as PUCCH or PDCCH
  • data such as a name is an example. Is.
  • the terminal 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives a control signal or data from the base station 10 by DL, and transmits the control signal or data to the base station 10 by UL, so that various types provided by the wireless communication system are provided. Use communication services.
  • the terminal 20 may be referred to as a UE, and the base station 10 may be referred to as a gNB.
  • the terminal 20 can perform carrier aggregation that bundles a plurality of cells (a plurality of CCs (component carriers)) and communicates with the base station 10.
  • carrier aggregation one PCell (primary cell) and one or more SCells (secondary cells) are used. Further, a PUCCH-S Cell having a PUCCH may be used.
  • FIG. 2 shows a configuration example of a wireless communication system when DC (Dual connection) is executed.
  • a base station 10A serving as an MN (Master Node) and a base station 10B serving as an SN (Secondary Node) are provided.
  • Base station 10A and base station 10B are each connected to the core network.
  • the terminal 20 can communicate with both the base station 10A and the base station 10B.
  • the cell group provided by the base station 10A, which is an MN, is called an MCG (Master Cell Group), and the cell group provided by the base station 10B, which is an SN, is called an SCG (Secondary Cell Group).
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • the MCG is composed of one PCell and one or more SCells
  • the SCG is composed of one PSCell (Primary SCell) and one or more SCells.
  • the processing operation in the present embodiment may be executed in the system configuration shown in FIG. 1, may be executed in the system configuration shown in FIG. 2, or may be executed in a system configuration other than these.
  • the base station 10 transmits the DL-PRS resource setting information to the terminal 20 by RRC signaling, and the terminal 20 receives the resource setting information.
  • the resource setting information includes setting information of a DL-PRS resource set including one or more DL-PRS resources, muting options, resource types, and the like.
  • the setting information here may be, for example, NR-DL-PRS-Info described in Non-Patent Document 1 with resource type information added.
  • the resource type may be a resource type for each DL-PRS resource or a resource type for each DL-PRS resource set.
  • the resource type is, for example, three types of teriodic, semi-persistent, and aperiodic, and one or a plurality of resource types are set in the terminal 20.
  • the terminal 20 transmits capacity information regarding DL-PRS (eg, whether or not it corresponds to semi-persistence, etc.) to the base station 10, and based on the capacity information, S101 It may be set by RRC.
  • capacity information regarding DL-PRS eg, whether or not it corresponds to semi-persistence, etc.
  • the terminal 20 in which the resource type of semi-persistent is set assumes that the DL-PRS resource set in RRC is activated (activated) or deactivated (deactivated) in MAC CE.
  • the DL-PRS whose resource type is semi-persistent may be referred to as "Semi-persistent DL-PRS".
  • Non-Patent Document 1 the parameters specified in Rel-16 described in Non-Patent Document 1 are used. May be set with different parameters.
  • the base station 10 transmits a MAC CE that activates or deactivates a DL-PRS resource / DL-PRS resource set or a muting pattern to the terminal 20, and the terminal 20 receives the MAC CE.
  • the terminal 20 receives, for example, the DL-PRS of the serving cell in the activated DL-PRS resource, and the DL-PRS of the adjacent cell in the DL-PRS resource in which the muting in the activated muting pattern is specified. Is received, and these reception timings are transmitted to the positioning server. Alternatively, the terminal 20 itself may perform positioning based on these reception timings.
  • the terminal 20 can determine whether or not to receive DL-PRS based on the muting pattern to which activate or deactive is applied. Further, the base station 10 can determine whether or not to transmit DL-PRS based on the muting pattern to which activate or deactive is applied.
  • activating / deactivating a muting pattern may mean enabling (using) / disabling (not using) the entire muting pattern (bitmap), or muting pattern (bits). It may be to change the value of the bit in the map).
  • FIG. 4 shows an example of the DL-PRS resource set set by the parameters included in the setting information of the DL-PRS resource set.
  • the DL-PRS resource set includes a plurality of DL-PRS resources, and the plurality of DL-PRS resources are repeated.
  • FIG. 5 shows an example of a DL-PRS resource. As shown in FIG. 5, each DL-PRS resource starts at an offset time position.
  • FIG. 6 illustrates the inside of one DL-PRS resource at the RE (resource element) level. The signal is mapped to RE based on the parameters shown.
  • FIG. 7 and 8 are diagrams for explaining an example of muting options.
  • the time position of transmission / muting of DL-PRS is specified by the muting pattern which is a bitmap, and the interpretation of the bitmap is muting option 1 and muting option. 2 is different.
  • the bits of the muting pattern mean the DL-PRS resource set.
  • the bits of the muting pattern mean the DL-PRS resource.
  • the logical AND of each bit of the muting pattern in muting option 1 and all the bits of the muting pattern in muting option 2 is Be done.
  • the upper part of FIG. 7 shows the case where the muting pattern of the muting option 1 is 1101, and the portion of the transmission time corresponding to 0 in the periodically transmitted DL-PRS resource set is muted. It is shown that (no DL transmission). Transmission is performed in the part corresponding to 1.
  • the lower part of FIG. 7 shows the case where the muting pattern of the muting option 2 is 1101, and the DL transmission by the DL-PRS resource at the time position corresponding to 0 in the DL-PRS resource set is muting. It is shown to be.
  • FIG. 8 shows a case where both the muting pattern 1101 of the muting option 1 and the muting pattern 1101 of the muting option 2 are set.
  • the muting pattern 1101 of muting option 2 is applied to the part corresponding to 1 in the periodically transmitted DL-PRS resource set, and the part corresponding to 0 in the periodically transmitted DL-PRS resource set is applied.
  • Muting pattern 0000 (result of logical product) of muting option 2 is applied.
  • Example 1 is an example relating to activate or deactivate by MAC CE for the muting pattern of DL-PRS.
  • active or deactive may be described as “active / deactive”.
  • the base station 10 transmits a MAC CE that activates / deactivates the muting pattern of the DL-PRS to the terminal 20.
  • the terminal 20 activates / deactivates the bit value of the muting pattern (bitmap) set in the RRC based on the MAC CE information received from the base station 10.
  • the number of bits in the bitmap is, for example, 2, 4, 8, 16, or 32, but is not limited to these.
  • Example 1-1 Example 1-1 and Example 1-2.
  • Example 1-1 1 bit in the muting pattern corresponds to 1 bit in MAC-CE.
  • Example 1-1 An example of MAC CE in Example 1-1 is shown in FIG.
  • the MAC CE is applied in the BWP indicated by the value of the BWP ID in the cell indicated by the Serving Cell ID of OCT1 (octet 1).
  • R is a reserve bit.
  • the MAC CE may include the ID of the DL-PRS resource set or the ID of the DL-PRS resource to activate / deactivate the muting pattern in the MAC CE. The same applies to MAC CE shown in other figures.
  • One bit of Si shown after OCT2 corresponds to one bit in the muting pattern.
  • the operation of applying one bit of Si of MAC CE to one bit in the muting pattern set by RRC may be a logical product, a logical sum, or an exclusive OR. It may be replaced with the bit value of Si of MAC CE regardless of the original value, or it may be another operation.
  • the terminal 20 assumes transmission / mute of DL-PRS according to the muting pattern after each bit of the corresponding Si is applied to each bit in the muting pattern set by RRC. For example, DL-PRS is received at a time position where DL-PRS transmission is expected, and DL-PRS is not received at a time position where DL-PRS mute is expected.
  • each bit in the muting pattern indicates a DL-PRS resource or a DL-PRS resource set depends on the muting option set in the RRC on the terminal 20 as described above. The same applies to the following examples.
  • the MAC CE Si may be applied to the muting pattern of muting option 1 or the muting pattern of muting option 2. It may be applied or it may be applied to both muting patterns of muting options 1 and 2.
  • FIG. 9A shows a specific example when the muting pattern is a 4-bit bitmap.
  • the upper side is an example of applying Si from the bit (most significant bit) on the left side of the muting pattern in the order of i of Si in MAC CE.
  • the lower side is an example of applying Si from the bit (least significant bit) on the right side of the muting pattern in the order of i of Si in MAC CE.
  • Example 1-2 will be described.
  • the Z (Z> 1) bit in the muting pattern corresponds to 1 bit in the MAC CE. That is, one bit in MAC CE corresponds to a group of bits in the muting pattern.
  • FIG. 10 shows an example of the correspondence between the Z bit in the muting pattern and the 1 bit in the MAC CE.
  • the upper side is an example of applying Si by Z bits from the most significant Z bit (most significant bit) of the muting pattern in the order of i of Si in MAC CE.
  • the lower side is an example of applying Si by Z bits from the least significant bit (least significant bit) of the muting pattern in the order of i of Si in MAC CE.
  • the application of Si here may be the same as that of Example 1-1, or may be different.
  • the value of each bit of the Z bit in the muting pattern and the value of the corresponding Bit of Si are ANDed, ORed, exclusive ORed, and the original.
  • An operation such as replacing with a bit value of Si of MAC CE is performed regardless of the value, and the muting pattern after the operation becomes an coupled / deactive muting pattern by MAC CE.
  • the value of Z in Example 1-2 is specified in, for example, a specification, and is held in advance by the terminal 20 and the base station 10. Alternatively, the value of Z may be set (or updated or instructed) by RRC signaling (or MAC CE or DCI) from the base station 10 to the terminal 20.
  • RRC signaling or MAC CE or DCI
  • the value of Z may be determined based on the size (bit length) of the muting pattern (bitmap).
  • bitmap size of the muting pattern
  • the Z determination method 1 and the Z determination method 2 will be described as variations of the Z determination method.
  • each of the base station 10 and the terminal 20 determines Z, but the base station 10 may determine Z and notify the terminal 20 of the determined Z.
  • the base station 10 / terminal 20 determines Z for the muting pattern to which the MAC CE is applied by referring to the table showing the correspondence between the bit length of the muting pattern and Z. ..
  • the table may be defined by specifications or the like and may be held in advance by the base station 10 / terminal 20 or may be notified from the base station 10 to the terminal 20.
  • Figure 11 (a) shows an example of a table.
  • FIG. 12 shows an example when the bit length of the muting pattern is 16.
  • Z 2 from the table, one bit of Si is applied to every two bits of the muting pattern, as in the case shown in FIG.
  • the base station 10 / terminal 20 determines Z for the muting pattern to which the MAC CE is applied by an equation based on the bit length of the muting pattern and the bit length of Si in the MAC CE. do.
  • FIG. 13A shows a specific example of the equation.
  • Z is the output value of the ceiling function of the value obtained by dividing the bit length L b of the muting pattern by the bit length L s of Si of the MAC CE. That is, Z is an integer obtained by rounding up the decimal part of the value obtained by dividing L b by L s .
  • the "bit length of Si in MAC CE" may be expressed as "bit length of MAC CE".
  • the base station 10 sets the muting pattern in which the value of the bit included in each group of the muting pattern is the value of a specific bit in the terminal 20.
  • the terminal 20 assumes that such a muting pattern is set.
  • Examples 1-3A to 1-3-C will be described as specific examples.
  • the base station 10 sets the muting pattern in the terminal 20 in which the values of the bits included in each group of the muting patterns are all 1 or 0.
  • the value of each Z bit in the muting pattern is only 0 or only 1.
  • the base station 10 sets the muting pattern in the terminal 20 as a value in which 1 and 0 can be mixed as the value of the bits included in each group of the muting pattern.
  • 0 and 1 are mixed in each Z bit in the muting pattern.
  • the value of the original bit in the muting pattern is Z-bits, and the exclusive OR of the value of each bit of the Z-bit and the corresponding Si value is taken.
  • Example 1-3-C the operation of the above-mentioned Example 1-3-A or the operation of Example 1-3-B is assumed according to the muting option set in the terminal 20 by RRC.
  • the terminal 20 determines whether to perform the operation of the above-mentioned Example 1-3-A or the operation of the above-mentioned Example 1-3-B according to the muting option set in the terminal 20 by RRC. ..
  • Example 1-3-B when the operation of Example 1-3-B is performed when the muting option 1 is set in the terminal 20 by RRC, and when the muting option 2 is set in the terminal 20 by RRC, the operation of Example 1 is performed.
  • the operation of -3-A is performed and both the muting options 1 and 2 are set in the terminal 20 by RRC, the operation of Example 1-3-A is performed.
  • the operation may be the reverse of the above. That is, when the operation of Example 1-3-A is performed when the muting option 1 is set in the terminal 20 by RRC, and when the muting option 2 is set in the terminal 20 by RRC, the operation of Example 1 is performed. When the operation of ⁇ 3-B is performed and both the muting options 1 and 2 are set in the terminal 20 by RRC, the operation of Example 1-3-B may be performed.
  • Example 1 The terminal 20 may apply activate / deactive from the slot next to the slot that has received the activation / deactivation command of MAC CE.
  • the terminal 20 may apply activate / deactive from the slot n slots after receiving the activation / deactivation command of MAC CE.
  • the terminal 20 may apply activate / deactive from the symbol after the m symbol from the end of the symbol that has received the activation / deactivation command of MAC CE.
  • n and m in Examples 2 and 3 may be specified in advance in specifications or the like, or may be set from the base station 10 to the terminal 20 by RRC or the like.
  • the terminal 20 may assume that the value of DL-PRS-MutingBitRepetitionFactor is updated by MAC CE when the RRC parameter (DL-PRS-MutingBitRepetitionFactor) that determines the number of repetitions of the muting pattern is set.
  • R-16 Non-Patent Document 1
  • DL-PRS-MutingBitRepetitionFactor r
  • the terminal 20 determines that 1 bit of the muting pattern corresponds to r continuous DL-PRS resource set.
  • the base station 10 may transmit the MAC CE that performs activation / deactivation of the muting pattern including the value of DL-PRS-MutingBitRepetitionFactor.
  • the terminal 20 that has received the MAC CE applies the value of DL-PRS-MutingBitRepetitionFactor in the MAC CE.
  • the base station 10 may set M (M> 1) muting patterns by RRC.
  • M (M> 1) muting patterns are set
  • the base station 10 is MAC CE, and one or more of the M muting patterns (muting pattern A) are used. ) May be activated.
  • the terminal 20 uses the activated muting pattern A.
  • the base station 10 may deactivate the muting pattern A and activate the muting pattern B by MAC CE. After that, the terminal 20 uses the activated muting pattern B.
  • the activate / deactive of the DL-PRS resource can be controlled in fine time units, so that the resource can be used efficiently.
  • low-delay positioning is possible.
  • Example 2 Next, Example 2 will be described. Example 2 may be carried out in combination with Example 1 or may be carried out independently of Example 1.
  • the DL-PRS resource set set in the terminal 20 by RRC or the DL-PRS resource in the DL-PRS resource set is activated / deactivated by MAC CE.
  • the base station 10 transmits a MAC CE that activates / deactivates the DL-PRS resource set / DL-PRS resource to the terminal 20.
  • the terminal 20 that has received the MAC CE activates / deactivates the DL-PRS resource set / DL-PRS resource specified by the MAC CE.
  • the terminal 20 can receive the DL-PRS with the DL-PRS resource specified by the DL-PRS resource set.
  • the terminal 20 cannot receive (do not receive) the DL-PRS in the DL-PRS resource specified by the DL-PRS resource set.
  • the terminal 20 can receive the DL-PRS with the activated DL-PRS resource in the DL-PRS resource set.
  • the terminal 20 does not receive the DL-PRS in the deflected DL-PRS resource in the DL-PRS resource set.
  • Example 1 when combining Example 1 and Example 2, for example, in the muting pattern for the DL-PRS resource set activated by the MAC CE of Example 2, activate / deactivate the muting pattern by the MAC CE of Example 1. May be valid.
  • the terminal 20 does not activate / deactivate the muting pattern by the MAC CE of the first embodiment in the muting pattern for the DL-PRS resource set deactivated by the MAC CE of the second embodiment. ..
  • the MAC CE in the first embodiment and the MAC CE in the second embodiment may be different MAC CEs or the same MAC CEs.
  • FIG. 16 shows an example of MAC CE in the case of performing activate / deactivate in units of DL-PRS resource sets.
  • FIG. 16A is an example in which the number of DL-PRS resource sets set in the terminal 20 by RRC is one.
  • the information of the "Resource set ID" corresponding to the DL-PRS resource set is stored in the MAC CE.
  • the information of the "Resource set ID" is, for example, a value indicating the ID of the DL-PRS resource set and activate / deactive.
  • the position of the octet of the "Resource set ID" may be information that identifies the DL-PRS resource set, in which case the value of the "Resource set ID" is activated / activated. It may be a value indicating.
  • FIG. 16B is an example in which the number of DL-PRS resource sets set in the terminal 20 by RRC is 2 or more.
  • FIG. 17 shows an example of MAC CE in the case of performing activate / deactivate in units of DL-PRS resources.
  • the “Resource set ID” and the “Resource ID” specify the DL-PRS resource in a specific DL-PRS resource set, and instruct the act / activate for the DL-PRS resource. ..
  • the information of "Resource ID” is, for example, a value indicating one or more IDs of the DL-PRS resource and activate / deactive.
  • the DL-PRS resource may be identified by the bit position in the field in which the "Value ID” is stored, and the value of the bit at that position may indicate activate / deactive.
  • the bit length of the field in which the "Resource ID” is stored is 7 bits, which is an example.
  • the bit length of the field in which the "Resource ID" is stored may be larger or smaller than 7 bits.
  • one or more DL-PRS resource sets or one or more DL-PRS resources are activated by MAC CE, and the DL-PRS resource set / DL- is triggered by DCI from among them. You may assume that the PRS resource is indexed.
  • the base station 10 activates one or a plurality of DL-PRS resource sets or one or a plurality of DL-PRS resources for the terminal 20 by the MAC CE, and then the terminal 20 is actually used by the DCI.
  • the DL-PRS resource set / DL-PRS resource to be used may be specified.
  • the DL-PRS related to this operation may be referred to as an Audiodic DL-PRS.
  • the activate / deactive of the DL-PRS resource can be controlled in fine time units, so that the resource can be used efficiently.
  • low-delay positioning is possible.
  • Example 3 may be applied to Example 1, may be applied to Example 2, or may be applied to both Example 1 and Example 2.
  • the muting pattern that is the target of activate / deactive in Example 1 and the DL-PRS resource set / DL-PRS resource that is the target of activate / deactive in Example 2 are collectively referred to as “target”. ..
  • the DL-PRS resource set / DL-PRS resource whose resource type is Semi-persistent is set by RRC in the terminal 20.
  • the terminal 20 (and the base station 10) is triggered by a trigger other than the MAC CE when the target is activated by the MAC CE.
  • a DL-PRS resource set / DL-PRS resource whose resource type is Semi-persistent is set by RRC from the base station 10 in the terminal 20, and a timer (deaction timer) is set by RRC. ) Is set.
  • the value of the deactivation timer may be in the time unit (eg, T [ms]) or in the slot (eg, K [slot]).
  • the timer is activated at the timing when the target is activated by MAC CE.
  • the timing for starting the timer may be the time when the reception of DL-PRS is started.
  • the terminal 20 performs an operation related to the target (eg, receiving DL-PRS by the activated DL-PRS resource) while the timer is running.
  • the terminal 20 detects that the timer has expired (eg, T [ms]) has elapsed)
  • the terminal 20 deactivates the activated target. For example, stop receiving DL-PRS on the DL-PRS resource.
  • the base station 10 activates the timer at the timing when the MAC CE of S301 is transmitted.
  • the base station 10 performs an operation related to the target (eg, DL-PRS transmission with an activated DL-PRS resource) while the timer is running.
  • the base station 10 detects that the timer has expired (eg, T [ms]) has elapsed)
  • the base station 10 deactivates the activated target. For example, the DL-PRS transmission in the DL-PRS resource is stopped, and the resource is released.
  • the terminal 20 (and the base station 10) whose target is activated by the MAC CE is not deactivated by the MAC CE, or the target is deactivated by the MAC CE within T [ms]. It may be assumed that the target is deactivated by the timer only when it does not exist.
  • the activation is performed by the timer after the activation by the MAC CE, but the activation may be performed by the timer after the deactivation by the MAC CE. Specifically, it is as follows.
  • the timer is activated at the timing when the target is deactivated by MAC CE.
  • the terminal 20 does not perform an operation related to the target (eg, DL-PRS reception by the activated DL-PRS resource) while the timer is running.
  • the terminal 20 detects that the timer has expired (eg, T [ms]) has elapsed)
  • the terminal 20 activates the deactive target. For example, start receiving DL-PRS on the DL-PRS resource.
  • the base station 10 activates the timer at the timing when the MAC CE of S301 is transmitted.
  • the base station 10 does not perform an operation related to the target (eg, DL-PRS transmission with the activated DL-PRS resource) while the timer is running.
  • the base station 10 detects that the timer has expired (eg, T [ms]) has elapsed)
  • the base station 10 activates the deactive target. For example, start DL-PRS transmission with the DL-PRS resource.
  • the terminal 20 (and the base station 10) deactivated by the MAC CE does not activate the target by the MAC CE, or the target is activated by the MAC CE within T [ms]. It may be assumed that the target is activated by the timer only when it does not exist.
  • Example 3 since control by a timer is possible, the overhead of signaling can be reduced.
  • Example 4 may be applied to Example 1, may be applied to Example 2, may be applied to Example 3, and may be applied to Example 1, Example 2, and Example 3. It may be applied to any plurality of combinations.
  • the terminal 20 reports to the base station 10 the number of Semi-persistent DL-PRS resource sets / DL-PRS resources that can be set, the number of simultaneous activates / derivatables, and the like, by the UE capacity (capacity information).
  • FIG. 19 shows a sequence example.
  • the terminal 20 transmits the UE capacity of the fourth embodiment to the base station 10.
  • the base station 10 sets the DL-PRS resource set / DL-PRS resource by RRC based on the UE capacity received from the terminal 20 (S402), and performs activation / deactivation by MAC CE (S403).
  • the base station 10 has RRC settings or activation / deactivation by MAC CE for a number of targets equal to or less than the capacity notified by the UE capacity from the terminal 20 (eg, the number of DL-PRS resource sets / DL-PRS resources that can be set). I do.
  • Specific examples of the information (report content) included in the UE capacity include the following report content example 1 to report content example 4. Any one or all of the report content example 1 to the report content example 4 may be combined.
  • Report content example 1 Number of Semi-persistent DL-PRS resource sets that can be set by RRC. The reported values are per UE (terminal unit), per BWP (BWP unit), per slot (slot unit), and the like.
  • Report content example 2 The number of Semi-persistent DL-PRS resources that can be set by RRC. The reported values are per UE, per BWP, per slot, per semi-persistent DL-PRS resource set, and the like.
  • the terminal 20 may assume the activation / activation bit size of MAC CE (example: L s of Example 1-2) according to the reported value. Further, for example, the terminal 20 may assume the field size of the resource set ID / resource ID of the second embodiment from the reported value.
  • Report content example 4 Number of Semi-persistent DL-PRS resources that can be activated / deactivated at one time by MAC-CE. Reported values are per UE, per BWP, per slot, per semi-persistent DL-PRS resource set and the like.
  • the terminal 20 may assume the activation / activation bit size of MAC-CE (example: L s of Example 1-2) according to the reported value. Further, for example, the terminal 20 may assume the field size of the resource set ID / resource ID of the second embodiment from the reported value.
  • the base station 10 can set the RRC according to the capability of the terminal 20 and execute the instruction of the MAC CE.
  • MAC riggered DL-PRS may be paraphrased as “MAC riggered DL-PRS” or “MAC-CE riggered DL-PRS”.
  • muting pattern in the present specification may be paraphrased as “deactive pattern”, “active pattern”, or the like.
  • the base station 10 and the terminal 20 include a function for carrying out the above-described first to fourth embodiments. However, the base station 10 and the terminal 20 may each have only the function of any one of the first to fourth embodiments.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 has a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 20 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal, DL data, etc. to the terminal 20. Further, the transmission unit 110 transmits the setting information, DL-PRS, and the like described in the first to fourth embodiments.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in the storage device, and reads them out from the storage device as needed.
  • the control unit 140 for example, allocates resources, controls the entire base station 10, and the like.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120. Further, the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be referred to as a transmitter and a receiver, respectively.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 21 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 220 receives the setting information, DL-PRS, and the like described in the first to fourth embodiments.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220 in the storage device, and reads it out from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the control unit 240 controls the entire terminal 20 and the like.
  • the transmission unit 210 may include the function unit related to signal transmission in the control unit 240
  • the reception unit 220 may include the function unit related to signal reception in the control unit 240.
  • the transmitter 210 and the receiver 220 may be referred to as a transmitter and a receiver, respectively.
  • the terminal 20 and the base station 10 are configured as, for example, the terminals and base stations described in the following items.
  • (Section 1) A receiving unit that receives the setting information of the positioning reference signal from the base station and receives the MAC CE that activates or deactivates the muting pattern in the setting information from the base station.
  • (Section 2) The terminal according to item 1, wherein the 1 bit indicating activation or deactivation in the MAC CE corresponds to 1 bit or a plurality of bits in the muting pattern.
  • a transmission unit that transmits the setting information of the positioning reference signal to the terminal and transmits the MAC CE that activates or deactivates the muting pattern in the setting information to the terminal.
  • a base station including a control unit for determining whether or not to transmit a positioning reference signal based on the activation or the muting pattern to which the deactivation is applied.
  • each functional block (components) are realized by any combination of at least one of hardware and software. Further, the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices. The functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption. Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but limited to these I can't.
  • a functional block (configuration unit) that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • the realization method is not particularly limited.
  • the base station 10, the terminal 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be good.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • the processor 1001 For each function in the base station 10 and the terminal 20, by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, the processor 1001 performs an calculation and controls the communication by the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 20 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 21 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • Processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, and is, for example, by at least one of ROM (ReadOnlyMemory), EPROM (ErasableProgrammableROM), EEPROM (ElectricallyErasableProgrammableROM), RAM (RandomAccessMemory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like.
  • the auxiliary storage device 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory, respectively. It may be stored in (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. It may be carried out by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize appropriate systems and have been extended based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station 10 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal 20 are performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (for example, MME, S-GW, etc. are conceivable, but it is clear that it can be done by at least one of these).
  • MME, S-GW, etc. are conceivable, but it is clear that it can be done by at least one of these.
  • the case where there is one network node other than the base station 10 is illustrated, but the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). ..
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information to be input / output may be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparison of numerical values (for example). , Comparison with a predetermined value).
  • Software whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, a relative value from a predetermined value, or another corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • wireless base station base station
  • base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (eg, 3) cells. When a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)). Communication services can also be provided by (Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” is a part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage. Point to.
  • terminal user terminal
  • terminal User Equipment
  • Mobile stations can be subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, terminals, depending on the trader. , Wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, a mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of a base station and a mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the terminal.
  • a configuration in which communication between a base station and terminals is replaced with communication between a plurality of terminals 20 for example, may be referred to as D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • the terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the terminal described above.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. It may include (for example, accessing data in memory) to be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming", “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Therefore, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
  • each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe.
  • the subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmitter / receiver. It may indicate at least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like.
  • the slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time region. Slots may be time units based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots.
  • Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. Further, the mini-slot may be referred to as a sub-slot.
  • a minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may use different names corresponding to each.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • You may. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. May be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each terminal 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each terminal 20, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, or the like.
  • the long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • the short TTI eg, shortened TTI, etc.
  • TTI having the above TTI length may be read as TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of the RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the bandwidth part (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier.
  • RBs common resource blocks
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radioframe, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • the SS block or CSI-RS is an example of a synchronization signal or a reference signal.
  • Base station 110 Transmitter 120 Receiver 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmitter 220 Receiver 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

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Abstract

測位参照信号の設定情報を基地局から受信し、前記設定情報におけるミューティングパターンをアクティベート又はディアクティベートするMAC CEを前記基地局から受信する受信部と、前記アクティベート又は前記ディアクティベートが適用されたミューティングパターンに基づいて、測位参照信号の受信を行うか否かを判断する制御部とを備える端末。

Description

端末、及び基地局
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び基地局に関連するものである。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術及びネットワークアーキテクチャの検討が行われている。
 また、参照信号等を用いて測位を行うPositioningの検討が進められている。Positioningの方式として、例えば、端末が、複数の基地局からダウンリンクの参照信号(DL‐PRS(Positioning Refernece Signal))を受信し、受信タイミングの時間差に基づき測位を行う方式がある(例えば非特許文献1、2)。
3GPP TS 37.355 V16.2.0 (2020-09) 3GPP TS 38.214 V16.3.0 (2020-09)
 DL‐PRSに関して、非特許文献1等に開示された従来技術では、周期的なPRS(Periodic DL-PRS)がサポートされている。しかし、従来技術におけるPeriodic DL-PRSでは、リソース等を必要に応じてactivateしたり、deactivateしたりすることができないため、リソースの使用が非効率になる可能性がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、測位に利用する参照信号のリソースを効率的に使用することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、測位参照信号の設定情報を基地局から受信し、前記設定情報におけるミューティングパターンをアクティベート又はディアクティベートするMAC CEを前記基地局から受信する受信部と、
 前記アクティベート又は前記ディアクティベートが適用されたミューティングパターンに基づいて、測位参照信号の受信を行うか否かを判断する制御部と
 を備える端末が提供される。
 開示の技術によれば、測位に利用する参照信号のリソースを効率的に使用することを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムの基本的な動作を説明するための図である。 DL-PRSリソースマッピングの例を示す図である。 DL-PRSリソースマッピングの例を示す図である。 DL-PRSリソースマッピングの例を示す図である。 ミューティングオプションを説明するための図である。 ミューティングオプションを説明するための図である。 実施例1-1を説明するための図である。 実施例1-2を説明するための図である。 実施例1-2を説明するための図である。 実施例1-2を説明するための図である。 実施例1-2を説明するための図である。 実施例1-2を説明するための図である。 実施例1-2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例3を説明するための図である 実施例4を説明するための図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用されてよい。当該既存技術は、例えば既存のNRあるいはLTEであるが、既存のNRあるいはLTEに限られない。
 また、本明細書において、ビットの値の0と1の解釈が以下の説明における解釈と逆であってもよい。例えば、以下の説明で0がミュートを表し、1が送信を表す場合において、0と1を逆にして、1がミュートを表し、0が送信を表すようにしてもよい。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。例えば、端末20が受信するPRSの送信元となる複数の基地局が備えられてもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
 基地局10は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて端末20と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(プライマリセル)と1以上のSCell(セカンダリセル)が使用される。
 基地局10は、同期信号及びシステム情報等を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHあるいはPDSCHにて送信され、ブロードキャスト情報ともいう。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。なお、ここでは、PUCCH、PDCCH等の制御チャネルで送信されるものを制御信号と呼び、PUSCH、PDSCH等の共有チャネルで送信されるものをデータと呼んでいるが、このような呼び方は一例である。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。なお、端末20をUEと呼び、基地局10をgNBと呼んでもよい。
 端末20は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて基地局10と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(プライマリセル)と1以上のSCell(セカンダリセル)が使用される。また、PUCCHを有するPUCCH-SCellが使用されてもい。
 図2は、DC(Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示すとおり、MN(Master Node)となる基地局10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局10Bが備えられる。基地局10Aと基地局10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。端末20は基地局10Aと基地局10Bの両方と通信を行うことができる。
 MNである基地局10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。また、DCにおいて、MCGは1つのPCellと1以上のSCellから構成され、SCGは1つのPSCell(Primary SCell)と1以上のSCellから構成される。
 本実施の形態における処理動作は、図1に示すシステム構成で実行されてもよいし、図2に示すシステム構成で実行されてもよいし、これら以外のシステム構成で実行されてもよい。
 (基本的な動作例)
 図3を参照して、本発明の実施の形態における通信システムの基本的な動作例を説明する。この動作は、後述する実施例1~実施例4に対して基本的に共通の動作である。
 S101において、RRCシグナリングにより、基地局10は端末20にDL-PRSのリソース設定情報を送信し、端末20は当該リソース設定情報を受信する。当該リソース設定情報には、1以上のDL-PRSリソース、ミューティングオプション、リソースタイプ等を含むDL-PRSリソースセットの設定情報が含まれる。ここでの設定情報は、例えば、非特許文献1に記載されているNR-DL-PRS-Infoにリソースタイプの情報を追加したものであってもよい。
 リソースタイプは、DL-PRSリソース単位のリソースタイプであってもよいし、DL-PRSリソースセット単位のリソースタイプであってもよい。リソースタイプは、例えば、periodic、semi-persistent、aperiodicの3種類であり、いずれか1つ又は複数のリソースタイプが端末20に設定される。
 また、S101の前に、端末20が基地局10に対して、DL-PRSに関する能力情報(例:semi-persistentに対応しているか否か等)を送信し、その能力情報に基づいて、S101のRRCによる設定がなされることとしてもよい。
 semi-persistentのリソースタイプを設定された端末20は、RRCで設定されたDL-PRSのリソースがMAC CEでactivate(活性化)又はdeactivate(非活性化)されることを想定する。なお、リソースタイプがsemi-persistentであるDL-PRSを「Semi-persistent DL-PRS」と呼んでもよい。
 また、S101で設定されるDL-PRSリソース/DL-PRSリソースセットあるいはミューティングパターンについては、例えばsemi-persistent DL-PRS用として、非特許文献1に記載のRel-16で規定されたパラメータとは、異なるパラメータで設定されてもよい。
 S102において、基地局10は、DL-PRSリソース/DL-PRSリソースセットあるいはミューティングパターンをactivate又はdeactivateするMAC CEを端末20に送信し、端末20は、当該MAC CEを受信する。
 S103において、端末20は、例えば、activateされたDL-PRSリソースでサービングセルのDL-PRSを受信し、activateされたミューティングパターンにおけるミューティングが指定されたDL-PRSリソースで隣接セルのDL-PRSを受信し、これらの受信タイミングを測位サーバに送信する。あるいは、端末20自身がこれらの受信タイミングに基づいて測位を行ってもよい。
 すなわち、端末20は、activate又はdeactivateが適用されたミューティングパターンに基づいて、DL-PRSの受信を行うか否かを判断できる。また、基地局10は、activate又はdeactivateが適用されたミューティングパターンに基づいて、DL-PRSの送信を行うか否かを判断できる。
 なお、ミューティングパターンをactivate/deactivateするとは、ミューティングパターン(ビットマップ)全体を有効化(使用すること)/無効化(使用しないこと)することであってもよいし、ミューティングパターン(ビットマップ)の中のビットの値を変更することであってもよい。
 ミューティングパターンをactivate/deactivateすることが、ミューティングパターン(ビットマップ)の中のビットの値を変更することである場合、0を1にすること(つまり、ミュート状態を送信状態にすること)をactivateと呼び、1を0にすること(つまり、送信状態をミュート状態にすること)をdeactivateと呼んでもよいし、0を1にすること(つまり、ミュート状態を送信状態にすること)をdeactivateと呼び、1を0にすること(つまり、送信状態をミュート状態にすること)をactivate(ミュートをactivateする)と呼んでもよい。
 図4に、DL-PRSリソースセットの設定情報に含まれるパラメータにより設定されるDL-PRSリソースセットの例を示す。図4に示すように、DL-PRSリソースセットには複数のDL-PRSリソースが含まれ、複数のDL-PRSリソースが繰り返される。
 図5は、DL-PRSリソースの例を示している。図5に示すように、各DL-PRSリソースは、オフセットの時間位置から開始する。図6は、1つのDL-PRSリソースの中をRE(リソースエレメント)レベルで図示したものである。図示するパラメータに基づいて、信号がREにマッピングされる。
 図7、図8はミューティングオプションの例を説明するための図である。DL-PRSのリソース設定情報において、DL-PRSの送信/ミューティングの時間位置は、ビットマップであるミューティングパターンにより指定されるが、そのビットマップの解釈が、ミューティングオプション1とミューティングオプション2で異なる。
 ミューティングオプション1が設定された場合、ミューティングパターンのビットはDL-PRSリソースセットを意味する。ミューティングオプション2が設定された場合、ミューティングパターンのビットはDL-PRSリソースを意味する。ミューティングオプション1とミューティングオプション2の両方が設定された場合、ミューティングオプション1におけるミューティングパターンの各ビットと、ミューティングオプション2におけるミューティングパターンの全ビットとの論理積(logicalAND)がとられる。
 図7の上側は、ミューティングオプション1のミューティングパターンが1101である場合を示しており、周期的に送信されるDL-PRSリソースセットにおける0に対応する送信時間の部分がミューティングされている(何もDL送信がない)ことが示されている。1に対応する部分では送信が行われる。
 図7の下側は、ミューティングオプション2のミューティングパターンが1101である場合を示しており、DL-PRSリソースセットの中の0に対応する時間位置のDL-PRSリソースによるDL送信がミューティングされていることが示されている。
 図8は、ミューティングオプション1のミューティングパターン1101とミューティングオプション2のミューティングパターン1101の両方が設定された場合を示している。周期的に送信されるDL-PRSリソースセットにおける1に対応する部分は、ミューティングオプション2のミューティングパターン1101が適用され、周期的に送信されるDL-PRSリソースセットにおける0に対応する部分は、ミューティングオプション2のミューティングパターン0000(論理積の結果)が適用されている。
 以下、本実施の形態におけるより具体的な動作例として、実施例1~実施例4を説明する。
 (実施例1)
 実施例1は、DL-PRSのミューティングパターンに対するMAC CEによるactivate又はdeactivateに関する実施例である。なお、「activate又はdeactivate」を「activate/deactivate」と記載する場合がある。
 実施例1では、図3のS102において、基地局10は端末20に対して、DL-PRSのミューティングパターンをactivate/deactivateするMAC CEを送信する。端末20は、RRCで設定済みのミューティングパターン(ビットマップ)のビットの値を、基地局10から受信したMAC CEの情報に基づいて、activate/deactivateする。なお、ビットマップのビット数は、例えば、2、4、8、16、又は32であるが、これらに限られない。
 以下、実施例1におけるより具体的な例を実施例1-1、実施例1-2として説明する。
 <実施例1-1>
 実施例1-1では、ミューティングパターンにおける1ビットとMAC-CEにおける1ビットとが対応する。
 実施例1-1におけるMAC CEの例を図9に示す。図9(b)に示すMAC CEにおいて、OCT1(オクテット1)のServing Cell IDで示されるセルにおけるBWP IDの値で示されるBWPにおいて、当該MAC CEが適用される。「R」はリザーブビットである。MAC CEに、ミューティングパターンをactivate/deactivateする対象のDL-PRSリソースセットのID又はDL-PRSリソースのIDがMAC CEに含まれていてもよい。これらについては、他の図で示すMAC CEについても同様である。
 OCT2以降に示されるSの1ビットとミューティングパターンにおける1ビットが対応する。
 RRCで設定されたミューティングパターンにおける1ビットに対し、MAC CEのSの1ビットを適用する演算は、論理積であってもよいし、論理和であってもよいし、排他的論理和でもよいし、元の値に関係なくMAC CEのSのビット値に置き換えることであってもよいし、その他の演算でもよい。例えば、端末20は、RRCで設定されたミューティングパターンにおける各ビットに対し、対応するSの各ビットが適用された後のミューティングパターンに従って、DL-PRSの送信/ミュートを想定する。例えば、DL-PRSの送信が想定される時間位置では、DL-PRSの受信を行い、DL-PRSのミュートが想定される時間位置では、DL-PRSの受信を行わない。
 ミューティングパターンにおける各ビットが、DL-PRSリソースを示すのか、DL-PRSリソースセットを示すのかについては、前述したとおり、端末20にRRCで設定されているミューティングオプションに依存する。以降の例においても同様である。なお、ミューティングオプション1と2の両方が設定されている場合において、MAC CEのSは、ミューティングオプション1のミューティングパターンに適用されてもよいし、ミューティングオプション2のミューティングパターンに適用されてもよいし、ミューティングオプション1と2の両方のミューティングパターンに適用されてもよい。
 図9(a)に、ミューティングパターンが4ビットのビットマップである場合の具体例を示す。上側は、MAC CEにおけるSのiの順番に、ミューティングパターンの左側のビット(最上位ビット)からSを適用する例である。下側は、MAC CEにおけるSのiの順番に、ミューティングパターンの右側のビット(最下位ビット)からSを適用する例である。
 <実施例1-2>
 次に、実施例1-2を説明する。実施例1-2では、ミューティングパターンにおけるZ(Z>1)ビットとMAC CEにおける1ビットが対応する。つまり、MAC CEにおける1ビットが、ミューティングパターンにおけるビットのグループに対応する。
 ミューティングパターンにおけるZビットとMAC CEにおける1ビットの対応の例を図10に示す。
 図10(a)に、ミューティングパターンが4ビットのビットマップである場合において、Z=2の場合の具体例を示す。上側は、MAC CEにおけるSのiの順番に、ミューティングパターンの最上位のZビット(最上位ビット)からZビットずつSを適用する例である。下側は、MAC CEにおけるSのiの順番に、ミューティングパターンの最下位のZビット(最下位ビット)からZビットずつSを適用する例である。
 ここでのSの適用については、実施例1-1と同じであってもよいし、異なっていてもよい。実施例1-1と同じである場合、ミューティングパターンにおけるZビットの各ビットの値と、対応するSのビットの値との間で、論理積、論理和、排他的論理和、元の値に関係なくMAC CEのSのビット値に置き換える、等の演算が行われ、演算後のミューティングパターンが、MAC CEによりacdtivate/deactivateされたミューティングパターンとなる。
 実施例1-2におけるZの値については、例えば、仕様書等において規定され、端末20と基地局10が予め保持する。あるいは、Zの値が基地局10から端末20に対してRRCシグナリング(又はMAC CE又はDCI)で設定(又は更新又は指示)されることとしてもよい。
 また、基地局10及び端末20のそれぞれ(基地局10/端末20)において、Zの値をミューティングパターン(ビットマップ)のサイズ(ビット長)に基づいて決定してもよい。以下、Zの決定方法のバリエーションとしてZ決定方法1、Z決定方法2を説明する。なお、以下の例では、基地局10及び端末20のそれぞれがZを決定するが、基地局10がZを決定し、決定したZを端末20に通知することとしてもよい。
   <Z決定方法1>
 Z決定方法1では、基地局10/端末20は、ミューティングパターンのビット長とZとの対応を示したテーブルを参照することにより、MAC CEの適用対象とするミューティングパターンに対するZを決定する。当該テーブルは、仕様書等により規定され、基地局10/端末20が予め保持していてもよいし、基地局10から端末20に通知されるものであってもよい。
 図11(a)にテーブルの例を示す。図11(a)の場合、例えば、ミューティングパターンのビット長が4であればZ=1であり、ミューティングパターンのビット長が16であればZ=2であること等が示されている。
 図11(b)に示すように、MAC CEの適用対象とするミューティングパターンのビット長が4である場合、Z=1なので、実施例1-1の図9(a)で示したケースと同様に、ミューティングパターン1ビット毎にSの1ビットが適用される。
 図12に、ミューティングパターンのビット長が16である場合の例を示す。この場合、テーブルから、Z=2なので、図10で示したケースと同様に、ミューティングパターンの2ビット毎にSの1ビットが適用される。
   <Z決定方法2>
 Z決定方法2では、基地局10/端末20は、ミューティングパターンのビット長と、MAC CEにおけるSのビット長とに基づく式により、MAC CEの適用対象とするミューティングパターンに対するZを決定する。
 図13(a)に式の具体例を示す。図13(a)では、Zは、ミューティングパターンのビット長LをMAC CEのSのビット長Lで割った値の天井関数の出力値である。つまり、Zは、LをLで割った値の少数部分を切り上げた整数である。なお、「MAC CEにおけるSのビット長」を「MAC CEのビット長」と表現してもよい。
 図13(b)に示すように、L=4、L=4である場合、Z=1なので、実施例1-1の図9(a)で示したケースと同様に、ミューティングパターンの1ビット毎にSの1ビットが適用される。
 図14に、L=16、L=4である場合の例を示す。この場合、Z=4なので、ミューティングパターンの4ビット毎にSの1ビットが適用される。
 <実施例1-3>
 実施例1-3は、実施例1-2(グループベースのS適用)に適用されることを想定しているが、実施例1-3が実施例1-1(Z=1)に適用されてもよい。実施例1-3が実施例1-1(Z=1)に適用される場合、下記の説明における「グループ」がミューティングパターンのビットマップ全体であってもよい。
 実施例1-3では、基地局10から端末20に対してRRCで設定されるミューティングパターンの各グループ(例:Z=2の場合の「第1ビットと第2ビット」、「第3ビットと第4ビット」等)に含まれるビットが特定のビットであると想定する。
 つまり、基地局10は、図3のS101において、ミューティングパターンの各グループに含まれるビットの値を特定のビットの値とした当該ミューティングパターンを端末20に設定する。端末20は、そのようなミューティングパターンの設定がなされることを想定する。以下、具体例として、実施例1-3-A~1-3-Cを説明する。
  <実施例1-3-A>
 実施例1-3-Aにおいて、基地局10は、ミューティングパターンの各グループに含まれるビットの値を全て1又は0とした当該ミューティングパターンを端末20に設定する。
 図15(a)に実施例1-3-Aにおけるミューティングパターンの例を示す。この例は、ミューティングパターンのビット長が16であり、MAC CEのビット長が4であり、Z=4である場合の例である。
 図15(a)に示すように、ミューティングパターンにおける各Zビットの値は、0のみ又は1のみである。図15(a)の例では、ミューティングパターンにおける元のビットの値をZビットずつ、対応するSの値に変換することとしている。つまり、ここでは、S=1である場合、DL-PRSの送信がactivateされることを意味し、S=0である場合、DL-PRSの送信がdeactivateされること(ミューティングがactivateされること)を意味する。
  <実施例1-3-B>
 実施例1-3-Bでは、基地局10から端末20に対してRRCで設定されるミューティングパターンの各グループに含まれるビットの値は1と0が混在し得ると想定する。
 つまり、基地局10は、ミューティングパターンの各グループに含まれるビットの値として1と0が混在し得る値とした当該ミューティングパターンを端末20に設定する。
 図15(b)に実施例1-3-Bにおけるミューティングパターンの例を示す。この例も、ミューティングパターンのビット長が16であり、MAC CEのビット長が4であり、Z=4である場合の例である。
 図15(b)に示すように、ミューティングパターンにおける各Zビットには、0と1が混在している。図15(b)の例では、ミューティングパターンにおける元のビットの値をZビットずつ、Zビットの各ビットの値と対応するSの値との排他的論理和をとることとしている。
  <実施例1-3-C>
 実施例1-3-Cでは、RRCで端末20に設定されたミューティングオプションに応じて、上記の実施例1-3―Aの動作又は実施例1-3-Bの動作を想定する。
 つまり、基地局10は、RRCで端末20に設定されたミューティングオプションに応じて、上記の実施例1-3―Aの動作と実施例1-3-Bの動作のどちらの動作を行うかを決定する。端末20も、RRCで端末20に設定されたミューティングオプションに応じて、上記の実施例1-3―Aの動作と実施例1-3-Bの動作のどちらの動作を行うかを判断する。
 例えば、RRCで端末20にミューティングオプション1が設定された場合に、実施例1-3-Bの動作が行われ、RRCで端末20にミューティングオプション2が設定された場合に、実施例1-3-Aの動作が行われ、RRCで端末20にミューティングオプション1と2の両方が設定された場合に、実施例1-3-Aの動作が行われる。
 上記とは逆の動作であってもよい。つまり、RRCで端末20にミューティングオプション1が設定された場合に、実施例1-3-Aの動作が行われ、RRCで端末20にミューティングオプション2が設定された場合に、実施例1-3-Bの動作が行われ、RRCで端末20にミューティングオプション1と2の両方が設定された場合に、実施例1-3-Bの動作が行われることとしてもよい。
 <実施例1におけるその他の例>
 (例1)
 端末20は、MAC CEのactivation/deactivationのコマンドを受信したスロットの次のスロットからactivate/deactivateを適用することとしてもよい。
 (例2)
 また、端末20は、MAC CEのactivation/deactivationのコマンドを受信したスロットからnスロット後のスロットからactivate/deactivateを適用することとしてもよい。ここで、n=1の場合が、例1における「次のスロットから」に該当するものとする。
 (例3)
 また、端末20は、MAC CEのactivation/deactivationのコマンドを受信したシンボルの末尾からmシンボル後のシンボルからactivate/deactivateを適用することとしてもよい。
 例2、例3におけるn、mの値は、仕様書等で予め規定されてもよいし、RRC等で基地局10から端末20に設定されてもよい。
 (例4)
 端末20は、ミューティングパターンの繰り返し数を決定するRRCパラメータ(DL-PRS-MutingBitRepetitionFactor)が設定されたときに、MAC CEによってDL-PRS-MutingBitRepetitionFactorの値が更新されると想定してもよい。なお、R-16(非特許文献1)において、DL-PRS-MutingBitRepetitionFactor=rの時、端末20はミューティングパターンの1bitがr個の連続DL-PRS resource setに対応すると判断する。
 例えば、基地局10は、ミューティングパターンのactivation/deactivationを行うMAC CEに、DL-PRS-MutingBitRepetitionFactorの値を含めて送信してもよい。当該MAC CEを受信した端末20は、MAC CEの中のDL-PRS-MutingBitRepetitionFactorの値を適用する。
 <実施例1-4>
 図3のS101において、基地局10は、RRCでM(M>1)個のミューティングパターンを設定してもよい。M(M>1)個のミューティングパターンを設定した場合において、S102にて、基地局10は、MAC CEで、M個のうちの1つ又は複数のミューティングパターン(ミューティングパターンAとする)をactivateすることとしてもよい。端末20はactivateされたミューティングパターンAを使用する。
 また、その後、基地局10は、MAC CEで、ミューティングパターンAをdeactivateし、ミューティングパターンBをactivateしてもよいし。その後、端末20はactivateされたミューティングパターンBを使用する。
 実施例1により、細かな時間単位でDL-PRSのリソースのactivate/deactivateを制御できるので、リソースを効率的に使用することが可能となる。また、低遅延の測位が可能となる。
 (実施例2)
 次に、実施例2を説明する。実施例2は、実施例1と組み合わせて実施してもよいし、実施例1とは独立に実施してもよい。
 実施例2では、RRCで端末20に設定されたDL-PRSリソースセット、又は、DL-PRSリソースセットの中のDL-PRSリソースが、MAC CEによりactivate/deactivateされる。
 例えば、図3のS102において、基地局10は端末20に対して、DL-PRSリソースセット/DL-PRSリソースをactivate/deactivateするMAC CEを送信する。
 当該MAC CEを受信した端末20は、MAC CEで指定されたDL-PRSリソースセット/DL-PRSリソースをactivate/deactivateする。
 ここで、DL-PRSリソースセットをactivateすることで、端末20は、DL-PRSリソースセットで指定されるDL-PRSリソースでDL-PRSを受信できる。DL-PRSリソースセットをdeactivateすることで、端末20は、DL-PRSリソースセットで指定されるDL-PRSリソースでのDL-PRSを受信できない(受信しない)。
 また、あるDL-PRSリソースセットの中のDL-PRSリソースをactivateすることで、端末20は、当該DL-PRSリソースセットの中のactivateされたDL-PRSリソースでDL-PRSを受信できる。あるDL-PRSリソースセットの中のDL-PRSリソースをdeactivateすることで、端末20は、当該DL-PRSリソースセットの中のdeactivateされたDL-PRSリソースでのDL-PRSを受信しない。
 なお、実施例1と実施例2を組み合わせる場合、例えば、実施例2のMAC CEでactivateされたDL-PRSリソースセットに対するミューティングパターンにおいて、実施例1のMAC CEによるミューティングパターンのactivate/deactivateが有効であるとしてもよい。
 また、端末20は、実施例2のMAC CEでdeactivateされたDL-PRSリソースセットに対するミューティングパターンにおいて、実施例1のMAC CEによるミューティングパターンのactivate/deactivateはなされないと想定してもよい。
 また、実施例1と実施例2を組み合わせる場合、実施例1でのMAC CEと実施例2でのMAC CEは異なるMAC CEであってもよいし、同じMAC CEであってもよい。
 図16に、DL-PRSリソースセット単位でのactivate/deactivateを行う場合におけるMAC CEの例を示す。図16(a)は、RRCで端末20に設定されたDL-PRSリソースセットの数が1つである場合の例である。図16(a)に示すように、そのDL-PRSリソースセットに対応する「Resource set ID」の情報がMAC CEに格納されている。「Resource set ID」の情報は、例えば、DL-PRSリソースセットのIDとactivate/deactivateを示す値である。
 「Resource set ID」のオクテットの位置(図16(a)ではOCT2)が、DL-PRSリソースセットを識別する情報であってもよく、その場合、「Resource set ID」の値は、activate/deactivateを示す値であってもよい。
 図16(b)は、RRCで端末20に設定されたDL-PRSリソースセットの数が2以上である場合の例である。
 図17に、DL-PRSリソース単位でのactivate/deactivateを行う場合におけるMAC CEの例を示す。図17に示すように、「Resource set ID」と「Resource ID」により、特定のDL-PRSリソースセットの中のDL-PRSリソースが指定され、そのDL-PRSリソースに対するactivate/deactivateが指示される。
 「Resource ID」の情報は、例えば、DL-PRSリソースの1以上のIDとactivate/deactivateを示す値である。「Resource ID」が格納されているフィールドにおけるビット位置でDL-PRSリソースを識別し、その位置のビットの値がactivate/deactivateを示すこととしてもよい。なお、図17の例では、「Resource ID」が格納されているフィールドのビット長が7ビットであるが、これは例である。「Resource ID」が格納されているフィールドのビット長は7ビットよりも大きくてもよいし、小さくてもよい。
 なお、端末20は、MAC CEによって1つ又は複数のDL-PRSリソースセット、又は1つ又は複数のDL-PRSリソースがactivateされ、その中からDCIによってtriggerされるDL-PRSリソースセット/DL-PRSリソースがindicateされると想定してもよい。
 つまり、基地局10は、端末20に対し、MAC CEによって1つ又は複数のDL-PRSリソースセット、又は1つ又は複数のDL-PRSリソースをactivateした後、DCIにより、端末20が実際に使用するDL-PRSリソースセット/DL-PRSリソースを指示してもよい。この動作に係るDL-PRSをAperiodic DL-PRSと呼んでもよい。
 実施例2により、細かな時間単位でDL-PRSのリソースのactivate/deactivateを制御できるので、リソースを効率的に使用することが可能となる。また、低遅延の測位が可能となる。
 (実施例3)
 次に、実施例3を説明する。実施例3は、実施例1に適用されてもよいし、実施例2に適用されてもよいし、実施例1と実施例2の両方に適用されてもよい。以下、実施例1でのactivate/deactivateの対象であるミューティングパターン、及び、実施例2のactivate/deactivateの対象であるDL-PRSリソースセット/DL-PRSリソースを総称して「対象」と呼ぶ。
 実施例3においても、実施例1、2と同様に、端末20には、リソースタイプがSemi-persistentであるDL-PRSリソースセット/DL-PRSリソースがRRCで設定されているとする。
 実施例3では、端末20(及び基地局10)は、MAC CEにより対象がactivateされたときに、MAC CE以外のトリガで当該対象がdeactivateされることを想定する。
 実施例3の動作例を、図18を参照して説明する。図18の前提として、端末20には、基地局10から、リソースタイプがSemi-persistentであるDL-PRSリソースセット/DL-PRSリソースがRRCで設定されているとともに、RRCにより、タイマ(deactivation timer)が設定されている。deactivation timerの値は、時間単位(例:T[ms])であってもよいし、スロト(例:K[slot])単位であってもよい。
 図18のS301において、MAC CEにより対象がactivateされたタイミングで、タイマを起動する。なお、タイマを起動するタイミングは、DL-PRSの受信を開始した時点でもよい。端末20は、タイマが起動中、対象に関する動作(例:activateされたDL-PRSリソースでのDL-PRS受信)を行う。端末20は、タイマが満了したこと(例:T[ms])が経過したこと)を検知すると、activateされていた対象をdeactivateする。例えば、DL-PRSリソースでのDL-PRS受信を停止する。
 基地局10側でも同様の動作を行うこととしてもよい。例えば、基地局10は、S301のMAC CEを送信したタイミングで、タイマを起動する。基地局10は、タイマが起動中、対象に関する動作(例:activateされたDL-PRSリソースでのDL-PRS送信)を行う。基地局10は、タイマが満了したこと(例:T[ms])が経過したこと)を検知すると、activateされていた対象をdeactivateする。例えば、DL-PRSリソースでのDL-PRS送信を停止し、当該リソースを開放する。
 MAC CEで対象をactivateされた端末20(及び基地局10)はMAC CEで当該対象がdeactivateされることはないと想定してもよいし、T[ms]以内にMAC CEによって対象がdeactivateされなかった時にのみ、タイマによって対象がdeactivateされると想定してもよい。
 なお、上記の動作では、MAC CEによるactivateの後に、タイマでdeactivateを行っているが、MAC CEによるdeactivateの後に、タイマでactivateを行うこととしてもよい。具体的には下記のとおりである。
 図18のS301において、MAC CEにより対象がdeactivateされたタイミングで、タイマを起動する。端末20は、タイマが起動中、対象に関する動作(例:activateされたDL-PRSリソースでのDL-PRS受信)を行わない。端末20は、タイマが満了したこと(例:T[ms])が経過したこと)を検知すると、deactivateされていた対象をactivateする。例えば、DL-PRSリソースでのDL-PRS受信を開始する。
 基地局10側でも同様の動作を行うこととしてもよい。例えば、基地局10は、S301のMAC CEを送信したタイミングで、タイマを起動する。基地局10は、タイマが起動中、対象に関する動作(例:activateされたDL-PRSリソースでのDL-PRS送信)を行わない。基地局10は、タイマが満了したこと(例:T[ms])が経過したこと)を検知すると、deactivateされていた対象をactivateする。例えば、DL-PRSリソースでのDL-PRS送信を開始する。
 MAC CEで対象をdeactivateされた端末20(及び基地局10)はMAC CEで当該対象がactivateされることはないと想定してもよいし、T[ms]以内にMAC CEによって対象がactivateされなかった時にのみ、タイマによって対象がactivateされると想定してもよい。
 実施例3では、タイマでの制御が可能なので、シグナリングのオーバーヘッドを削減できる。
 (実施例4)
 次に、実施例4を説明する。実施例4は、実施例1に適用されてもよいし、実施例2に適用されてもよいし、実施例3に適用されてもよいし、実施例1と実施例2と実施例3のいずれか複数の組み合わせに適用されてもよい。
 実施例4では、端末20は、UE capability(能力情報)によって、Semi-persistent DL-PRSリソースセット/DL-PRSリソースの設定可能数、同時activate/deactivate可能数等を基地局10に報告する。
 図19にシーケンス例を示す。S401において、端末20は、実施例4のUE capabilityを基地局10に送信する。基地局10は、端末20から受信したUE capabilityに基づいて、RRCによりDL-PRSリソースセット/DL-PRSリソースの設定を行い(S402)、MAC CEによりactivation/deactivationを行う(S403)。
 例えば、基地局10は、端末20からUE capabilityで通知された能力(例:DL-PRSリソースセット/DL-PRSリソースの設定可能数)以下の数の対象に対するRRC設定あるいはMAC CEによるactivation/deactivationを行う。
 UE capabilityに含まれる情報(報告内容)の具体例として、例えば、下記の報告内容例1~報告内容例4がある。報告内容例1~報告内容例4のうちのいずれか複数又は全部を組み合わせてもよい。
 報告内容例1)RRCで設定可能なSemi-persistent DL-PRSリソースセットの数。報告値はper UE(端末単位)、per BWP(BWP単位)、per slot(スロット単位)等である。
 報告内容例2)RRCで設定可能なSemi-persistent DL-PRSリソース数。報告値はper UE、per BWP、per slot、per semi-persistent DL-PRS resource set等である。
 報告内容例3)MAC CEで一度にactivate/deactivate可能なSemi-persistent DL-PRSリソースセットの数。報告値はper UE、per BWP、per slot等である。端末20は、報告値に応じてMAC CEのactivation/deactivation bitサイズ(例:実施例1-2のL)を想定してもよい。また、例えば、端末20は、実施例2のresource set ID/resource IDのフィールドサイズを報告値から想定してもよい。
 報告内容例4)MAC-CEで一度にactivate/deactivate可能なSemi-persistent DL-PRSリソースの数。報告値はper UE、per BWP、per slot、per semi-persistent DL-PRS resource set等である。端末20は、報告値に応じてMAC-CEのactivation/deactivation bitサイズ(例:実施例1-2のL)を想定してもよい。また、例えば、端末20は、実施例2のresource set ID/resource IDのフィールドサイズを報告値から想定してもよい。
 実施例4では、端末20の能力情報を通知するので、基地局10は、端末20の能力に応じたRRCの設定、MAC CEの指示を実行できる。
 (その他)
 なお、本明細書における「Semi-persistent DL-PRS」を「MAC triggered DL-PRS」あるいは「MAC-CE triggered DL-PRS」等と言い換えてもよい。
 また、本明細書におけるミューティングパターン「muting pattern」を、「deactivated pattern」、「activated pattern」等と言い換えてもよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例1~4を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例1~4のうちのいずれかの実施例の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図20は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図20に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図20に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部110と受信部120とを通信部と呼んでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、DLデータ等を送信する機能を有する。また、送信部110は、実施例1~4で説明した設定情報、DL-PRS等を送信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。制御部140は、例えば、リソース割り当て、基地局10全体の制御等を行う。なお、制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110、受信部120をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
 <端末20>
 図21は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図21に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図21に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と受信部220とを通信部と呼んでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、実施例1~4で説明した設定情報、DL-PRS等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。制御部240は、端末20全体の制御等を行う。なお、制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210、受信部220をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
 端末20、基地局10は、例えば下記の各項に記載された端末、基地局として構成される。
(第1項)
 測位参照信号の設定情報を基地局から受信し、前記設定情報におけるミューティングパターンをアクティベート又はディアクティベートするMAC CEを前記基地局から受信する受信部と、
 前記アクティベート又は前記ディアクティベートが適用されたミューティングパターンに基づいて、測位参照信号の受信を行うか否かを判断する制御部と
 を備える端末。
(第2項)
 前記MAC CEにおけるアクティベート又はディアクティベートを指示する1ビットが、前記ミューティングパターンにおける1ビット又は複数ビットに対応する
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 前記受信部は、測位参照信号のリソースをアクティベート又はディアクティベートするMAC CEを前記基地局から受信する
 第1項又は第2項に記載の端末。
(第4項)
 前記制御部は、MAC CEにより対象に対してアクティベート又はディアクティベートが適用された時点から、タイマの時間が経過した時点で、前記対象がディアクティベート又はアクティベートされたと判断する
 第1項ないし第3項のうちいずれか1項に記載の端末。
(第5項)
 MAC CEによるアクティベート又はディアクティベートが適用される測位参照信号に関する能力情報を前記基地局に送信する送信部
 を備える第1項ないし第4項のうちいずれか1項に記載の端末。
(第6項)
 測位参照信号の設定情報を端末に送信し、前記設定情報におけるミューティングパターンをアクティベート又はディアクティベートするMAC CEを前記端末に送信する送信部と、
 前記アクティベート又は前記ディアクティベートが適用されたミューティングパターンに基づいて、測位参照信号の送信を行うか否かを判断する制御部と
 を備える基地局。
 上記のいずれの項に記載された構成によっても、測位に利用する参照信号のリソースを効率的に使用することを可能とする技術が提供される。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図16及び図17)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)あるいは送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図22は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図20に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図21に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUSCH、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「端末(user terminal)」、「端末(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa,an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、SSブロック又はCSI-RSは、同期信号又は参照信号の一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  測位参照信号の設定情報を基地局から受信し、前記設定情報におけるミューティングパターンをアクティベート又はディアクティベートするMAC CEを前記基地局から受信する受信部と、
     前記アクティベート又は前記ディアクティベートが適用されたミューティングパターンに基づいて、測位参照信号の受信を行うか否かを判断する制御部と
     を備える端末。
  2.  前記MAC CEにおけるアクティベート又はディアクティベートを指示する1ビットが、前記ミューティングパターンにおける1ビット又は複数ビットに対応する
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記受信部は、測位参照信号のリソースをアクティベート又はディアクティベートするMAC CEを前記基地局から受信する
     請求項1又は2に記載の端末。
  4.  前記制御部は、MAC CEにより対象に対してアクティベート又はディアクティベートが適用された時点から、タイマの時間が経過した時点で、前記対象がディアクティベート又はアクティベートされたと判断する
     請求項1ないし3のうちいずれか1項に記載の端末。
  5.  MAC CEによるアクティベート又はディアクティベートが適用される測位参照信号に関する能力情報を前記基地局に送信する送信部
     を備える請求項1ないし4のうちいずれか1項に記載の端末。
  6.  測位参照信号の設定情報を端末に送信し、前記設定情報におけるミューティングパターンをアクティベート又はディアクティベートするMAC CEを前記端末に送信する送信部と、
     前記アクティベート又は前記ディアクティベートが適用されたミューティングパターンに基づいて、測位参照信号の送信を行うか否かを判断する制御部と
     を備える基地局。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023238281A1 (ja) * 2022-06-08 2023-12-14 株式会社Nttドコモ 端末及び測定方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017090708A1 (ja) * 2015-11-27 2017-06-01 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2020209281A1 (ja) * 2019-04-09 2020-10-15 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017090708A1 (ja) * 2015-11-27 2017-06-01 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2020209281A1 (ja) * 2019-04-09 2020-10-15 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
INTEL CORPORATION: "Design of Downlink Reference Signals for NR Positioning", 3GPP TSG RAN WG1 #97 RL-1906821, 13 May 2019 (2019-05-13), XP051728272, Retrieved from the Internet <URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WGl_RL1/TSGR1_97/Docs/Rl-l90682l.zip> *
NOKIA ET AL.: "Maintenance on UL reference signals for NR Positioning", 3GPP TSG RAN WG1 #100B_E RL-2002038, 10 April 2020 (2020-04-10), pages 1, XP051873397, Retrieved from the Internet <URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1-RL1/TSGR1_100b_e/Docs/Rl-2002038.zip> *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023238281A1 (ja) * 2022-06-08 2023-12-14 株式会社Nttドコモ 端末及び測定方法

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