WO2022102257A1 - 基地局及びユーザ機器 - Google Patents

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WO2022102257A1
WO2022102257A1 PCT/JP2021/034910 JP2021034910W WO2022102257A1 WO 2022102257 A1 WO2022102257 A1 WO 2022102257A1 JP 2021034910 W JP2021034910 W JP 2021034910W WO 2022102257 A1 WO2022102257 A1 WO 2022102257A1
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WO
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bwp
initial
base station
parameter
sib1
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PCT/JP2021/034910
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秀明 ▲高▼橋
正幸 星野
Original Assignee
株式会社デンソー
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0457Variable allocation of band or rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
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    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
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    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
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    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/26025Numerology, i.e. varying one or more of symbol duration, subcarrier spacing, Fourier transform size, sampling rate or down-clocking
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities

Definitions

  • This disclosure relates to base stations and user equipment.
  • the base station notifies the system information (System Information), and the user device (User Equipment: UE) receives the system information.
  • the system information includes a master information block (Master Information: MIB), a system information block 1 (System Information Block 1: SIB1), and other SIBs.
  • Non-Patent Document 2 UEs having reduced capabilities are being studied. For example, reduction of UE complexity such as reduction of the number of antennas and reduction of bandwidth has begun to be studied.
  • 3GPP TS 38.331 V16.2.0 (2020-09) "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification (Release 16)" 3GPP TSG RAN Meeting # 89e, Electronic Meeting, September 14-18, 2020, RP-201677, Ericsson, "Revised SID on Study on support of reduced capability NR devices"
  • SIB1 includes a parameter set (that is, generic parameters) for the initial partial band (Bandwidth Part: BWP).
  • the parameter set includes, among other things, parameters indicating the position and bandwidth of the initial partial band (ie, locationAndBandwise).
  • the bandwidth of the initial BWP has a narrow bandwidth as described in Non-Patent Document 2. The challenge was found that it could be unsuitable for UEs.
  • An object of the present disclosure is to provide a base station and a user device that make it possible to use an initial partial band having a bandwidth suitable for the user device.
  • the base station includes an information acquisition unit that acquires the system information block 1 (SIB1) and a communication processing unit that transmits the SIB1.
  • SIB1 is a first parameter indicating the position and bandwidth of the first initial downlink partial bandwidth (BWP) and a second initial downlink BWP position for a user device having a limited bandwidth capability. And a second parameter indicating the bandwidth.
  • the user equipment is a second parameter for a user equipment having a first parameter indicating the position and bandwidth of the first initial downlink partial bandwidth (BWP) and a limited bandwidth capability.
  • a communication processing unit that receives a system information block 1 (SIB1) including a second parameter indicating the position and bandwidth of the initial downlink BWP, and the first parameter or the second parameter included in the SIB1. It is equipped with an information acquisition unit for acquiring.
  • SIB1 system information block 1
  • the base station acquires an RRC (Radio Resource Control) message including identification information for identifying an initial downlink partial bandwidth (BWP) for a user device having a limited bandwidth capability.
  • RRC Radio Resource Control
  • the information acquisition unit and the communication processing unit for transmitting the above RRC message to the user equipment are provided.
  • a user device is a communication that receives an RRC message from a base station including identification information for identifying an initial downlink partial band (BWP) for a user device having a limited bandwidth capability. It includes a processing unit and an information acquisition unit that acquires the identification information included in the RRC message.
  • BWP downlink partial band
  • system 1 includes base station 100 and user equipment (UE) 200.
  • UE user equipment
  • system 1 is a system that conforms to the 3GPP technical specifications (TS). More specifically, for example, the system 1 is a 5G or NR (New Radio) TS compliant system. Of course, system 1 is not limited to this example.
  • the base station 100 is a node of a radio access network (RAN) and communicates with a UE (for example, UE 200) located in the coverage area 10 of the base station 100.
  • RAN radio access network
  • base station 100 communicates with a UE (eg, UE 200) using the RAN protocol stack.
  • the protocol stack includes an RRC (Radio Resource Control) layer, a SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer, a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, a MAC (Medium Access Control) layer, and physical. Includes (Physical: PHY) layer.
  • the protocol stack may not include all of these layers, but may include some of these layers.
  • the base station 100 is gNB.
  • the gNB is a node that provides the NR user plane and control plane protocol termination (NR user plane and control plane protocol terminations towards the UE) for the UE, and is connected to the 5GC (5G Core Network) via the NG interface.
  • the base station 100 may be an en-gNB.
  • the base station 100 may include a plurality of nodes.
  • the plurality of nodes may include a first node that hosts a higher layer included in the protocol stack and a second node that hosts a lower layer included in the protocol stack. good.
  • the upper layer may include an RRC layer, a SDAP layer and a PDCP layer, and the lower layer may include an RLC layer, a MAC layer and a PHY layer.
  • the first node may be a CU (central unit), and the second node may be a DU (Distributed Unit).
  • the plurality of nodes may include a third node that performs processing lower than the PHY layer, and the second node may perform processing higher than the PHY layer.
  • the third node may be a RU (Radio Unit).
  • the base station 100 may be one of the plurality of nodes, or may be connected to another unit of the plurality of nodes.
  • the base station 100 may be an IAB (Integrated Access and Backhaul) donor or an IAB node.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • the UE 200 communicates with the base station.
  • the UE 200 communicates with the base station 100 when it is located within the coverage area 10 of the base station 100.
  • the UE 200 communicates with a base station (for example, base station 100) using the protocol stack.
  • a base station for example, base station 100
  • the base station 100 includes a wireless communication unit 110, a network communication unit 120, a storage unit 130, and a processing unit 140.
  • the wireless communication unit 110 wirelessly transmits and receives signals. For example, the wireless communication unit 110 receives a signal from the UE and transmits a signal to the UE.
  • the network communication unit 120 receives a signal from the network and transmits the signal to the network.
  • the storage unit 130 stores various information.
  • the processing unit 140 provides various functions of the base station 100.
  • the processing unit 140 includes an information acquisition unit 141 and a communication processing unit 143.
  • the processing unit 140 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 140 may perform operations other than the operations of these components.
  • the specific operations of the information acquisition unit 141 and the communication processing unit 143 will be described in detail later.
  • the processing unit 140 communicates with the UE (for example, UE 200) via the wireless communication unit 110.
  • the processing unit 140 communicates with another node (for example, a node in the core network or another base station) via the network communication unit 120.
  • the base station 100 includes an antenna 181, an RF circuit 183, a network interface 185, a processor 187, a memory 189 and a storage 191.
  • Antenna 181 converts the signal into radio waves and radiates the radio waves into space. Further, the antenna 181 receives a radio wave in space and converts the radio wave into a signal.
  • the antenna 181 may include a transmitting antenna and a receiving antenna, or may be a single antenna for transmission and reception.
  • the antenna 181 may be a directional antenna or may include a plurality of antenna elements.
  • the RF circuit 183 performs analog processing of signals transmitted and received via the antenna 181.
  • the RF circuit 183 may include a high frequency filter, an amplifier, a modulator, a low pass filter and the like.
  • the network interface 185 is, for example, a network adapter, which transmits a signal to the network and receives a signal from the network.
  • the processor 187 digitally processes signals transmitted and received via the antenna 181 and the RF circuit 183.
  • the digital processing includes processing of the RAN protocol stack.
  • the processor 187 also processes signals transmitted and received via the network interface 185.
  • the processor 187 may include a plurality of processors or may be a single processor.
  • the plurality of processors may include a baseband processor that performs the digital processing and one or more processors that perform other processing.
  • the memory 189 stores a program executed by the processor 187, parameters related to the program, and data related to the program.
  • the memory 189 may include at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and a flash memory. All or part of the memory 189 may be contained within the processor 187.
  • Storage 191 stores various information.
  • the storage 191 may include at least one of an SSD (Solid State Drive) and an HDD (Hard Disc Drive).
  • the wireless communication unit 110 may be mounted by the antenna 181 and the RF circuit 183.
  • the network communication unit 120 may be implemented by the network interface 185.
  • the storage unit 130 may be implemented by the storage 191.
  • the processing unit 140 may be implemented by the processor 187 and the memory 189.
  • a part or all of the processing unit 140 may be virtualized. In other words, a part or all of the processing unit 140 may be implemented as a virtual machine. In this case, a part or all of the processing unit 140 may operate as a virtual machine on a physical machine (that is, hardware) including a processor, a memory, and the like and a hypervisor.
  • a physical machine that is, hardware
  • the base station 100 may include a memory for storing a program (that is, memory 189) and one or more processors (that is, a processor 187) capable of executing the program.
  • the one or more processors may execute the above program to operate the processing unit 140.
  • the above program may be a program for causing the processor to execute the operation of the processing unit 140.
  • the UE 200 includes a wireless communication unit 210, a storage unit 220, and a processing unit 230.
  • the wireless communication unit 210 wirelessly transmits and receives signals. For example, the wireless communication unit 210 receives a signal from the base station and transmits a signal to the base station. For example, the wireless communication unit 210 receives a signal from another UE and transmits a signal to the other UE.
  • the storage unit 220 stores various information.
  • the processing unit 230 provides various functions of the UE 200.
  • the processing unit 230 includes an information acquisition unit 231 and a communication processing unit 233.
  • the processing unit 230 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 230 may perform operations other than the operations of these components.
  • the specific operations of the information acquisition unit 231 and the communication processing unit 233 will be described in detail later.
  • the processing unit 230 communicates with a base station (for example, base station 100) or another UE via the wireless communication unit 210.
  • a base station for example, base station 100
  • another UE via the wireless communication unit 210.
  • the UE 200 includes an antenna 281, an RF circuit 283, a processor 285, a memory 287 and a storage 289.
  • Antenna 281 converts the signal into radio waves and radiates the radio waves into space. Further, the antenna 281 receives a radio wave in space and converts the radio wave into a signal.
  • the antenna 281 may include a transmitting antenna and a receiving antenna, or may be a single antenna for transmission and reception.
  • the antenna 281 may be a directional antenna or may include a plurality of antenna elements.
  • the RF circuit 283 performs analog processing of signals transmitted and received via the antenna 281.
  • the RF circuit 283 may include a high frequency filter, an amplifier, a modulator, a low pass filter and the like.
  • the processor 285 digitally processes signals transmitted and received via the antenna 281 and the RF circuit 283.
  • the digital processing includes processing of the RAN protocol stack.
  • the processor 285 may include a plurality of processors or may be a single processor.
  • the plurality of processors may include a baseband processor that performs the digital processing and one or more processors that perform other processing.
  • the memory 287 stores a program executed by the processor 285, parameters related to the program, and data related to the program.
  • the memory 287 may include at least one of ROM, EPROM, EEPROM, RAM and flash memory. All or part of the memory 287 may be contained within the processor 285.
  • the storage 289 stores various information.
  • the storage 289 may include at least one of SSD and HDD.
  • the wireless communication unit 210 may be mounted by the antenna 281 and the RF circuit 283.
  • the storage unit 220 may be implemented by the storage 289.
  • the processing unit 230 may be implemented by the processor 285 and the memory 287.
  • the processing unit 230 may be implemented by a SoC (System on Chip) including a processor 285 and a memory 287.
  • the SoC may include an RF circuit 283, and the wireless communication unit 210 may also be implemented by the SoC.
  • the UE 200 may include a memory for storing a program (that is, memory 287) and one or more processors (that is, a processor 285) capable of executing the program.
  • One or more processors may execute the above program to operate the processing unit 230.
  • the above program may be a program for causing the processor to execute the operation of the processing unit 230.
  • the base station 100 acquires the system information block 1 (SIB1).
  • the base station 100 (communication processing unit 143) transmits the SIB1.
  • the SIB1 is a first parameter indicating the position and bandwidth of the first initial downlink partial bandwidth (BWP), and a first parameter for a user device having a limited bandwidth capability.
  • BWP initial downlink partial bandwidth
  • a second parameter indicating the location and bandwidth of the initial downlink BWP of 2.
  • the UE 200 receives the above SIB1.
  • the UE 200 (information acquisition unit 231) acquires the first parameter or the second parameter included in the SIB1.
  • the first parameter is locationAndBandwidth, which indicates the frequency domain position and bandwidth of the first initial downlink BWP.
  • the second parameter is also a locationAndBandwise, indicating the frequency domain position and bandwidth of the second initial downlink BWP.
  • the bandwidth of the second initial downlink BWP is narrower than the bandwidth of the first initial downlink BWP.
  • the UE 200 can use an initial downlink BWP with a bandwidth suitable for the UE 200. More specifically, for example, when the UE 200 is a UE having a limited bandwidth capability, the initial downlink BWP for the UE (that is, the second initial downlink BWP described above) is used. Can be done. As an example, if the maximum bandwidth of the UE 200 is 50 RB, the UE 200 will have limited bandwidth capabilities even if the initial downlink BWP for a normal UE (eg, 100 RB) cannot be used. The initial downlink BWP (eg, 40 RB) can be used.
  • the SIB1 includes a first parameter set for the first initial downlink BWP and a second parameter set for the second initial downlink BWP.
  • the first parameter set includes the first parameter
  • the second parameter set includes the second parameter.
  • the UE 200 acquires the first parameter set or the second parameter set included in the SIB1.
  • each of the first parameter set and the second parameter set is generic parameters.
  • the first parameter set includes parameters indicating the subcarrier spacing of the first initial downlink BWP
  • the second parameter set indicates the subcarrier spacing of the second initial downlink BWP. Includes parameters.
  • the first parameter set includes parameters indicating the cyclic prefix of the first initial downlink BWP
  • the second parameter set includes the cyclic prefix of the second initial downlink BWP.
  • the SIB1 is a third parameter indicating the position and bandwidth of the first initial uplink BWP and a second parameter for a user device having a limited bandwidth capability. It further includes a fourth parameter indicating the location and bandwidth of the initial uplink BWP.
  • the UE 200 acquires the third parameter or the fourth parameter included in the SIB1.
  • the third parameter is locationAndBandwidth, which indicates the frequency domain position and bandwidth of the first initial uplink BWP.
  • the fourth parameter is also a locationAndBandwise, indicating the frequency domain position and bandwidth of the second initial uplink BWP.
  • the bandwidth of the second initial uplink BWP is narrower than the bandwidth of the first initial uplink BWP.
  • the UE 200 can use an initial uplink BWP with a bandwidth suitable for the UE 200. More specifically, for example, when the UE 200 is a UE having a limited bandwidth capability, the initial uplink BWP for the UE (that is, the second initial uplink BWP) is used. Can be done. As an example, if the maximum bandwidth of the UE 200 is 50 RB, the UE 200 will have limited bandwidth capabilities even if the initial uplink BWP for a normal UE (eg, 100 RB) is not available. The initial uplink BWP (eg, 40 RB) can be used.
  • the SIB1 includes a third parameter set for the first initial uplink BWP and a fourth parameter set for the second initial uplink BWP.
  • the third parameter set includes the third parameter
  • the fourth parameter set includes the fourth parameter.
  • the UE 200 acquires the third parameter set or the fourth parameter set included in the SIB1.
  • each of the third parameter set and the fourth parameter set is generic parameters.
  • the third parameter set includes parameters indicating the subcarrier spacing of the first initial uplink BWP, and the fourth parameter set indicates the subcarrier spacing of the second initial uplink BWP. Includes parameters.
  • the third parameter set includes parameters indicating the cyclic prefix of the first initial uplink BWP, and the fourth parameter set includes the cyclic prefix of the second initial uplink BWP. Includes parameters that indicate. For example, each of these parameters indicates whether to use the normal cyclic prefix or the extended cyclic prefix for the initial uplink BWP.
  • the UE with limited bandwidth capabilities has a narrower maximum bandwidth than a regular UE.
  • the limited bandwidth capability may be referred to as a reduced bandwidth capability or a narrow bandwidth capability.
  • the UE having a limited bandwidth capability may also have other restricted capabilities, simply a UE with a limited capability (or reduced capability), or RedCap (Reduced). Capability) It may be called UE.
  • the other limited capabilities may include a limited number of antennas, and a UE with a limited capability may have fewer antennas than a normal UE.
  • the other limited capabilities may include the limited duplex capability, and a UE with the limited capability may only communicate with half-duplex. May be good.
  • the half-duplex communication may be FDD (Frequency Division Duplex) half-duplex-FDD.
  • the UE having a limited bandwidth capability may have a relaxed capability.
  • the mitigated capabilities may include mitigated processing capabilities, and the UE with limited bandwidth capabilities may have lower processing performance than a normal UE. ..
  • the UE 200 acquires the first parameter set or the second parameter set included in the SIB1. Further, as described above, the UE 200 (information acquisition unit 231) acquires the third parameter set or the fourth parameter set included in the SIB1. For example, when the UE 200 is a normal UE, the UE 200 (communication processing unit 233) has the first initial downlink BWP and the first downlink BWP based on the first parameter set and the third parameter set. The first initial uplink BWP is used to communicate with the base station 100. For example, when the UE 200 is a UE having a limited bandwidth capability, the UE 200 (communication processing unit 233) is based on the second parameter set and the fourth parameter set. The initial downlink BWP of the above and the second initial uplink BWP of the above are used to communicate with the base station 100.
  • the SIB1 may include access information regarding permission or prohibition of access of a UE having a limited bandwidth capability. This makes it possible, for example, to control access to UEs with limited bandwidth capabilities.
  • the above access information is information indicating that a UE having a limited bandwidth capability is allowed to access a cell.
  • the UE 200 (communication processing unit 233) considers that the UE having the capability of the limited bandwidth can access the cell when the SIB1 includes the access information.
  • the UE 200 (communication processing unit 233) considers that the UE having the capability of the limited bandwidth is prohibited (bar) from accessing the cell when the SIB1 does not include the access information.
  • the above access information may be information indicating that a UE having a limited bandwidth capability is prohibited from accessing the cell.
  • the UE 200 (communication processing unit 233) may consider that the UE having the capability of the limited bandwidth can access the cell when the SIB1 does not include the access information.
  • the UE 200 (communication processing unit 233) may consider that when the SIB1 includes the access information, a UE having a limited bandwidth capability is prohibited from accessing the cell.
  • the access information may be information indicating whether a UE with a limited bandwidth capability is allowed or barned to access the cell. good.
  • the UE 200 (communication processing unit 233) determines, based on the above access information, whether a UE having a limited bandwidth capability is permitted or prohibited from accessing the cell. You may.
  • Base station 100 acquires and transmits a MIB (S310).
  • the UE 200 receives the MIB.
  • Base station 100 acquires SIB1 and transmits it (S320).
  • the SIB1 has a first parameter set for the first initial downlink BWP and a second parameter set for the second initial downlink BWP for UEs with limited bandwidth capabilities. include. Further, the SIB1 is a third parameter set for the first initial uplink BWP and a fourth parameter set for the second initial uplink BWP for the UE with limited bandwidth capabilities. And include.
  • the UE 200 receives the above SIB1.
  • the UE 200 acquires the first parameter set and the third parameter set, or the second parameter set and the fourth parameter set.
  • the SIB1 includes the first parameter set, the second parameter set, the third parameter set, and the fourth parameter set.
  • the first embodiment is not limited to this example.
  • the SIB1 includes a parameter set for the initial downlink BWP (eg, genetic parameters), the parameter set containing both the first parameter and the second parameter. It may be included. Further, the parameter set may include other parameters common to the first initial downlink BWP and the second initial downlink BWP. The other parameters may include a parameter indicating a subcarrier interval and a parameter indicating a cyclic prefix.
  • a parameter set for the initial downlink BWP eg, genetic parameters
  • the parameter set may include other parameters common to the first initial downlink BWP and the second initial downlink BWP.
  • the other parameters may include a parameter indicating a subcarrier interval and a parameter indicating a cyclic prefix.
  • the SIB1 may include a parameter set for the initial uplink BWP (eg, genetic parameters), and the parameter set may include both the third parameter and the fourth parameter.
  • the parameter set may include other parameters common to the first initial uplink BWP and the second initial uplink BWP.
  • the other parameters may include a parameter indicating a subcarrier interval and a parameter indicating a cyclic prefix.
  • the base station 100 (information acquisition unit 141) sends an RRC message including identification information for identifying an initial downlink BWP for a UE having a limited bandwidth capability. get.
  • the base station 100 (communication processing unit 143) transmits the RRC message to the UE 200.
  • the identification information is a BWP ID.
  • the UE 200 receives the above RRC message from the base station.
  • the UE 200 (information acquisition unit 231) acquires the identification information included in the RRC message.
  • the UE 200 can use an initial downlink BWP with a bandwidth suitable for the UE 200. More specifically, for example, if the UE 200 is a UE with limited bandwidth capabilities, the initial downlink BWP for that UE can be used. As an example, if the maximum bandwidth of the UE 200 is 50 RB, the UE 200 will have limited bandwidth capabilities even if the initial downlink BWP for a normal UE (eg, 100 RB) cannot be used. The initial downlink BWP (eg, 40 RB) can be used.
  • the RRC message further includes configuration information that configures a plurality of downlink BWPs, and the initial downlink BWP is one of the plurality of downlink BWPs. ..
  • the identification information is the same as the identification information of the one downlink BWP.
  • the above configuration information is downlinkBWP-ToAdModList, and includes a plurality of BWP-Downlinks.
  • Each BWP-Downlink includes BWP-ID, generic Parameters and the like.
  • the identification information (eg, redCap-InitialDownlinkBWP-Id-r17) for identifying the initial downlink BWP for a UE with limited bandwidth capability is a BWP ID, but independent of the downlinkBWP-ToAdModList. It is an information element.
  • the identification information is the same as the BWP-ID of one BWP-Downlink included in the downlinkBWP-ToAddModList.
  • the RRC message further includes other identification information for identifying the initial uplink BWP for a UE with limited bandwidth capabilities.
  • the above other identification information is also a BWP ID.
  • the UE 200 acquires the other identification information included in the RRC message.
  • the UE 200 can use an initial uplink BWP with a bandwidth suitable for the UE 200. More specifically, for example, if the UE 200 is a UE with limited bandwidth capabilities, the initial uplink BWP for that UE can be used. As an example, if the maximum bandwidth of the UE 200 is 50 RB, the UE 200 will have limited bandwidth capabilities even if the initial uplink BWP for a normal UE (eg, 100 RB) is not available. The initial uplink BWP (eg, 40 RB) can be used.
  • the RRC message further includes configuration information constituting a plurality of uplink BWPs, and the initial uplink BWP is an uplink BWP of one of the plurality of uplink BWPs.
  • the other identification information is the same as the identification information of the one uplink BWP.
  • the above configuration information is uplinkBWP-ToAdModList, and includes a plurality of BWP-Uplinks.
  • Each BWP-Uplink includes BWP-ID and generic Parameters and the like.
  • the other identification information eg, redCap-InitialUplinkBWP-Id-r17
  • redCap-InitialUplinkBWP-Id-r17 for identifying the initial uplink BWP for UEs with limited bandwidth capabilities is the BWP ID, but from uplinkBWP-ToAdModList. It is an independent information element.
  • the other identification information is the same as the BWP-ID of one BWP-Uplink contained in the uplinkBWP-ToAdModList.
  • the above RRC message is an RRC Setup message, an RRC Resume message, or an RRC Reconnection message.
  • the RRC Reconnection message is sent after establishing or setting up an RRC connection.
  • the above-mentioned identification information and the above-mentioned other identification information are included in, for example, the ServingCellConfig in the above-mentioned RRC message.
  • the base station 100 acquires SIB1.
  • the base station 100 (communication processing unit 143) transmits the SIB1.
  • the SIB1 contains information about other initial downlink BWPs that differ from the initial downlink BWPs for UEs with limited bandwidth capabilities.
  • the other initial downlink BWP is an initial downlink BWP for a normal UE.
  • the bandwidth of the initial downlink BWP for a UE with limited bandwidth capabilities is narrower than the other initial downlink BWPs for a normal UE.
  • the BWP ID of the other initial downlink BWP for a normal UE is 0, and the BWP ID of the initial downlink BWP for a UE with limited bandwidth capabilities is non-zero.
  • the SIB1 contains information about other initial uplink BWPs that are different from the initial uplink BWPs for UEs with limited bandwidth capabilities.
  • the other initial uplink BWP is an initial uplink BWP for a normal UE.
  • the bandwidth of the initial uplink BWP for UEs with limited bandwidth capabilities is narrower than the other initial uplink BWPs for normal UEs.
  • the BWP ID of the other initial uplink BWP for a normal UE is 0, and the BWP ID of the initial uplink BWP for a UE having a limited bandwidth capability is other than 0.
  • the base station 100 (communication processing unit 143) is a UE having a limited bandwidth capability.
  • the base station 100 (communication processing unit 143) is a UE having a limited bandwidth capability.
  • the UE 200 (communication processing unit 233) receives from the base station 100 by using the initial downlink BWP for the UE having the capability of the limited bandwidth.
  • the base station 100 (communication processing unit 143) transmits to the UE 200 by using the other initial downlink BWP for a normal UE before transmitting the RRC message to the UE 200.
  • the UE 200 (communication processing unit 233) also receives the RRC message from the base station 100 by using the other initial downlink BWP for a normal UE before receiving the RRC message from the base station 100.
  • the base station 100 (communication processing unit 143) has the above initial upload for the UE having a limited bandwidth capability.
  • the link BWP is used to receive from the UE 200.
  • the UE 200 (communication processing unit 233) performs transmission to the base station 100 by using the initial uplink BWP for the UE having a capability of a limited bandwidth.
  • the base station 100 receives from the UE 200 using the other initial uplink BWP for a normal UE before transmitting the RRC message to the UE 200.
  • the UE 200 (communication processing unit 233) also transmits to the base station 100 using the other initial uplink BWP for a normal UE before receiving the RRC message from the base station 100.
  • Base station 100 acquires and transmits an RRC message (S410).
  • the RRC message contains identification information for identifying an initial downlink BWP for a UE with limited bandwidth capabilities.
  • the RRC message also includes other identification information for identifying the initial uplink BWP for UEs with limited bandwidth capabilities.
  • the UE 200 receives the above RRC message.
  • the UE 200 acquires the identification information for identifying the initial downlink BWP and the other identification information for identifying the initial uplink BWP.
  • the system 1 is a 5G or NR TS compliant system.
  • the system 1 according to the embodiment of the present disclosure is not limited to this example.
  • System 1 may be a system compliant with other TSs of 3GPP.
  • the system 1 may be an LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE Advanced) or 4G TS compliant system, and the base station 100 may be an eNB (evolved Node B). good.
  • the system 1 may be a 3G TS-compliant system, and the base station 100 may be a NodeB.
  • the system 1 may be a next-generation (eg, 6G) TS-compliant system.
  • system 1 may be a system compliant with the TS of another standardization body for mobile communication.
  • the steps in the process described herein do not necessarily have to be performed in chronological order in the order described in the flowchart or sequence diagram.
  • the steps in the process may be executed in a different order from the order described in the flowchart or the sequence diagram, or may be executed in parallel.
  • some of the steps in the process may be deleted, and additional steps may be added to the process.
  • a method including the operation of one or more components of the apparatus described herein may be provided, or a program for causing a computer to perform the operation of the above components may be provided.
  • a non-transitional substantive recording medium that can be read by the computer on which the program is recorded may be provided.
  • such methods, programs, and computer-readable non-transitory tangible computer-readable storage medium are also included in the present disclosure.
  • the user device is a mobile station, a mobile terminal, a mobile device, a mobile unit, a subscriber station, a subscriber terminal, a subscriber device, a subscriber unit, and wireless. It may be referred to by another name such as a station, a wireless terminal, a wireless device, a wireless unit, a remote station, a remote terminal, a remote device, or a remote unit.
  • “transmit” may mean processing at least one layer in the protocol stack used for transmission, or the signal may be physically transmitted wirelessly or by wire. It may mean to send to.
  • “transmitting” may mean a combination of processing the at least one layer and physically transmitting the signal wirelessly or by wire.
  • “receive” may mean processing at least one layer in the protocol stack used for reception, or physically receive the signal wirelessly or by wire. It may mean that.
  • “receive” may mean a combination of performing the processing of at least one layer and physically receiving the signal wirelessly or by wire.
  • "obtain / acquire” may mean to acquire information from stored information, and to acquire information from information received from another node. It may mean that the information is acquired, or it may mean that the information is acquired by generating the information.
  • the information acquisition unit (141) that acquires the system information block 1 (System Information Block 1: SIB1), and The communication processing unit (143) that transmits the SIB1 and Equipped with The SIB1 has a first parameter indicating the position and bandwidth of the first initial downlink partial bandwidth (BWP), and a second initial downlink for a user device having a limited bandwidth capability. Includes a second parameter indicating the location and bandwidth of the BWP.
  • Base station 100
  • the SIB1 includes a first parameter set for the first initial downlink BWP and a second parameter set for the second initial downlink BWP.
  • the first parameter set includes the first parameter, a parameter indicating the subcarrier spacing of the first initial downlink BWP, and a parameter indicating the cyclic prefix of the first initial downlink BWP.
  • the second parameter set includes the second parameter, a parameter indicating the subcarrier spacing of the second initial downlink BWP, and a parameter indicating the cyclic prefix of the second initial downlink BWP.
  • the base station according to feature 1.
  • the SIB1 has a third parameter indicating the position and bandwidth of the first initial uplink BWP and the position and bandwidth of the second initial uplink BWP for a user device having a limited bandwidth capability.
  • the SIB1 includes a third parameter set for the first initial uplink BWP and a fourth parameter set for the second initial uplink BWP.
  • the third parameter set includes the third parameter, a parameter indicating the subcarrier spacing of the first initial uplink BWP, and a parameter indicating the cyclic prefix of the first initial uplink BWP.
  • the fourth parameter set includes the fourth parameter, a parameter indicating the subcarrier spacing of the second initial uplink BWP, and a parameter indicating the cyclic prefix of the second initial uplink BWP.
  • (Feature 5) The base station according to any one of features 1 to 4, wherein the SIB 1 includes access information regarding permission or restriction of access of a user device having a limited bandwidth capability.
  • Feature 7 With an information acquisition unit (141) that acquires an RRC (Radio Resource Control) message containing identification information for identifying an initial downlink partial bandwidth (BWP) for a user device having a limited bandwidth capability. , A communication processing unit (143) that transmits the RRC message to the user device (200), Base station (100).
  • RRC Radio Resource Control
  • the RRC message further includes configuration information constituting a plurality of downlink BWPs.
  • the initial downlink BWP is one of the plurality of downlink BWPs, the downlink BWP.
  • the identification information is the same as the identification information of the one downlink BWP.
  • the base station according to feature 7 or 8.
  • the information acquisition unit acquires a system information block 1 (System Information Block 1: SIB1) containing information about another initial downlink BWP different from the initial downlink BWP.
  • SIB1 System Information Block 1
  • the communication processing unit transmits the SIB1 and
  • the communication processing unit uses the other initial downlink BWP to perform transmission to the user equipment before transmitting the RRC message to the user equipment.
  • the base station according to any one of the features 7 to 9.
  • the RRC message further includes configuration information constituting a plurality of uplink BWPs.
  • the initial uplink BWP is an uplink BWP of one of the plurality of uplink BWPs.
  • the other identification information is the same as the identification information of the one uplink BWP.
  • the information acquisition unit acquires a system information block 1 (SIB1) containing information about another initial uplink BWP different from the initial uplink BWP.
  • SIB1 system information block 1
  • the communication processing unit transmits the SIB1 and The communication processing unit uses the other initial uplink BWP to receive from the user device before transmitting the RRC message to the user device.
  • the base station according to feature 11 or 12.
  • SIB1 Sending the SIB1 and Including
  • the SIB1 has a first parameter indicating the position and bandwidth of the first initial downlink partial bandwidth (BWP), and a second initial downlink for a user device having a limited bandwidth capability. Includes a second parameter indicating the location and bandwidth of the BWP.
  • RRC Radio Resource Control
  • (Feature 18) It is a method performed by the user device (200).
  • BWP downlink partial bandwidth
  • SIB1 Sending the SIB1 and Is a program to make a computer execute
  • the SIB1 has a first parameter indicating the position and bandwidth of the first initial downlink partial bandwidth (BWP), and a second initial downlink for a user device having a limited bandwidth capability. Includes a second parameter indicating the location and bandwidth of the BWP. program.
  • SIB1 System Information Block 1
  • SIB1 that includes a second parameter indicating the bandwidth. Acquiring the first parameter or the second parameter included in the SIB1 A program that lets your computer run.
  • SIB1 Sending the SIB1 and It is a non-transitional substantive recording medium that can be read by a computer that records a program for making a computer execute.
  • the SIB1 has a first parameter indicating the position and bandwidth of the first initial downlink partial bandwidth (BWP), and a second initial downlink for a user device having a limited bandwidth capability. Includes a second parameter indicating the location and bandwidth of the BWP.
  • BWP first initial downlink partial bandwidth
  • a non-transitional substantive recording medium that can be read by a computer.
  • SIB1 A first parameter indicating the position and bandwidth of the first initial downlink partial bandwidth (BWP), and the position and position of the second initial downlink BWP for user equipment with limited bandwidth capabilities.
  • SIB1 receives a System Information Block 1: SIB1 that includes a second parameter indicating the bandwidth.
  • SIB1 A non-transitional substantive recording medium that can be read by a computer that records a program that causes the computer to execute.

Landscapes

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Abstract

本開示の一態様に係る基地局は、システム情報ブロック1(SIB1)を取得する情報取得部と、上記SIB1を送信する通信処理部と、を備える。上記SIB1は、第1の初期ダウンリンク部分帯域(BWP)の位置及び帯域幅を示す第1のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期ダウンリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第2のパラメータとを含む。

Description

基地局及びユーザ機器 関連出願の相互参照
 本出願は、2020年11月10日に出願された日本特許出願番号2020-187345号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願のすべての内容が、参照により本明細書に組み入れられる。
 本開示は、基地局及びユーザ機器に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)において移動体通信技術が提案され、技術仕様(Technical Specification:TS)として標準化されている。とりわけ現在では、5G(5th Generation)の技術が提案され、標準化されている。
 例えば非特許文献1に記載されているように、基地局は、システム情報(System Information)を報知し、ユーザ機器(User Equipment:UE)は、当該システム情報を受信する。当該システム情報として、マスター情報ブロック(Master Information:MIB)、システム情報ブロック1(System Information Block 1:SIB1)及び他のSIBがある。
 また、非特許文献2に記載されているように、低減されたケイパビリティをもつUEが検討されている。例えば、アンテナ数の低減、帯域幅の低減等のUEの複雑さの低減が検討され始めている。
 非特許文献1に開示されている技術によれば、SIB1は、初期の部分帯域(Bandwidth Part:BWP)のためのパラメータセット(即ち、genericParameters)を含む。当該パラメータセットは、とりわけ当該初期の部分帯域の位置及び帯域幅を示すパラメータ(即ち、locationAndBandwidth)を含む。しかし、発明者の詳細な検討の結果、当該パラメータは、全てのUEに共通のパラメータであるため、上記初期のBWPの帯域幅は、非特許文献2に記載されるような狭い帯域幅をもつUEには適さなくなり得る、という課題が見出された。
 本開示の目的は、ユーザ機器に適した帯域幅をもつ初期の部分帯域を使用することを可能にする基地局及びユーザ機器を提供することにある。
 本開示の一態様に係る基地局は、システム情報ブロック1(SIB1)を取得する情報取得部と、上記SIB1を送信する通信処理部と、を備える。上記SIB1は、第1の初期ダウンリンク部分帯域(BWP)の位置及び帯域幅を示す第1のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期ダウンリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第2のパラメータとを含む。
 本開示の一態様に係るユーザ機器は、第1の初期ダウンリンク部分帯域(BWP)の位置及び帯域幅を示す第1のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期ダウンリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第2のパラメータとを含むシステム情報ブロック1(SIB1)を受信する通信処理部と、上記SIB1に含まれる上記第1のパラメータ又は上記第2のパラメータを取得する情報取得部と、を備える。
 本開示の一態様に係る基地局は、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の初期ダウンリンク部分帯域(BWP)を識別するための識別情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを取得する情報取得部と、上記RRCメッセージをユーザ機器へ送信する通信処理部と、を備える。
 本開示の一態様に係るユーザ機器は、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の初期ダウンリンク部分帯域(BWP)を識別するための識別情報を含むRRCメッセージを基地局から受信する通信処理部と、上記RRCメッセージに含まれる上記識別情報を取得する情報取得部と、を備える。
 本開示によれば、ユーザ機器に適した帯域幅をもつ初期の部分帯域を使用することが可能になる。なお、本開示により、当該効果の代わりに、又は当該効果とともに、他の効果が奏されてもよい。
本開示の実施形態に係るシステムの概略的な構成の一例を示す説明図である。 本開示の実施形態に係る基地局の概略的な機能構成の例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係る基地局の概略的なハードウェア構成の例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係るユーザ機器の概略的な機能構成の例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係るユーザ機器の概略的なハードウェア構成の例を示すブロック図である。 第1の実施形態に係る処理の概略的な流れの例を説明するためのシーケンス図である。 第2の実施形態に係る処理の概略的な流れの例を説明するためのシーケンス図である。
 以下、添付の図面を参照して本開示の実施形態を詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、同様に説明されることが可能な要素については、同一の符号を付することにより重複説明が省略され得る。
 説明は、以下の順序で行われる。
 1.システムの構成
 2.基地局の構成
 3.ユーザ機器の構成
 4.第1の実施形態
 5.第2の実施形態
 6.変形例
 <1.システムの構成>
 図1を参照して、本開示の実施形態に係るシステム1の構成の例を説明する。図1を参照すると、システム1は、基地局100及びユーザ機器(UE)200を含む。
 例えば、システム1は、3GPPの技術仕様(TS)に準拠したシステムである。より具体的には、例えば、システム1は、5G又はNR(New Radio)のTSに準拠したシステムである。当然ながら、システム1は、この例に限定されない。
 (1)基地局100
 基地局100は、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network:RAN)のノードであり、基地局100のカバレッジエリア10内に位置するUE(例えば、UE200)と通信する。
 例えば、基地局100は、RANのプロトコルスタックを使用してUE(例えば、UE200)と通信する。例えば、当該プロトコルスタックは、RRC(Radio Resource Control)レイヤ、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤ、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤ、RLC(Radio Link Control)レイヤ、MAC(Medium Access Control)レイヤ及び物理(Physical:PHY)レイヤを含む。あるいは、上記プロトコルスタックは、これらのレイヤの全てを含まず、これらのレイヤの一部を含んでもよい。
 例えば、基地局100は、gNBである。gNBは、UEに対するNRユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端(NR user plane and control plane protocol terminations towards the UE)を提供し、NGインターフェースを介して5GC(5G Core Network)に接続されるノードである。あるいは、基地局100は、en-gNBであってもよい。
 基地局100は、複数のノードを含んでもよい。当該複数のノードは、上記プロトコルスタックに含まれる上位レイヤ(higher layer)をホストする第1のノードと、当該プロトコルスタックに含まれる下位レイヤ(lower layer)をホストする第2のノードとを含んでもよい。上記上位レイヤは、RRCレイヤ、SDAPレイヤ及びPDCPレイヤを含んでもよく、上記下位レイヤは、RLCレイヤ、MACレイヤ及びPHYレイヤを含んでもよい。上記第1のノードは、CU(central unit)であってもよく、上記第2のノードは、DU(Distributed Unit)であってもよい。なお、上記複数のノードは、PHYレイヤの下位の処理を行う第3のノードを含んでもよく、上記第2のノードは、PHYレイヤの上位の処理を行ってもよい。当該第3のノードは、RU(Radio Unit)であってもよい。
 あるいは、基地局100は、上記複数のノードのうちの1つであってもよく、上記複数のノードのうちの他のユニットと接続されていてもよい。
 基地局100は、IAB(Integrated Access and Backhaul)ドナー又はIABノードであってもよい。
 (2)UE200
 UE200は、基地局と通信する。例えば、UE200は、基地局100のカバレッジエリア10内に位置する場合に、基地局100と通信する。
 例えば、UE200は、上記プロトコルスタックを使用して基地局(例えば、基地局100)と通信する。
 <2.基地局の構成>
 図2及び図3を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100の構成の例を説明する。
 (1)機能構成
 まず、図2を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100の機能構成の例を説明する。図2を参照すると、基地局100は、無線通信部110、ネットワーク通信部120、記憶部130及び処理部140を備える。
 無線通信部110は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部110は、UEからの信号を受信し、UEへの信号を送信する。
 ネットワーク通信部120は、ネットワークから信号を受信し、ネットワークへ信号を送信する。
 記憶部130は、様々な情報を記憶する。
 処理部140は、基地局100の様々な機能を提供する。処理部140は、情報取得部141及び通信処理部143を含む。なお、処理部140は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部140は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。情報取得部141及び通信処理部143の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 例えば、処理部140(通信処理部143)は、無線通信部110を介してUE(例えば、UE200)と通信する。例えば、処理部140は、ネットワーク通信部120を介して他のノード(例えば、コアネットワーク内のノード又は他の基地局)と通信する。
 (2)ハードウェア構成
 次に、図3を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100のハードウェア構成の例を説明する。図3を参照すると、基地局100は、アンテナ181、RF回路183、ネットワークインターフェース185、プロセッサ187、メモリ189及びストレージ191を備える。
 アンテナ181は、信号を電波に変換し、当該電波を空間に放射する。また、アンテナ181は、空間における電波を受信し、当該電波を信号に変換する。アンテナ181は、送信アンテナ及び受信アンテナを含んでもよく、又は、送受信用の単一のアンテナであってもよい。アンテナ181は、指向性アンテナであってもよく、複数のアンテナ素子を含んでもよい。
 RF回路183は、アンテナ181を介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路183は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 ネットワークインターフェース185は、例えばネットワークアダプタであり、ネットワークへ信号を送信し、ネットワークから信号を受信する。
 プロセッサ187は、アンテナ181及びRF回路183を介して送受信される信号のデジタル処理を行う。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。プロセッサ187は、ネットワークインターフェース185を介して送受信される信号の処理も行う。プロセッサ187は、複数のプロセッサを含んでもよく、又は、単一のプロセッサであってもよい。当該複数のプロセッサは、上記デジタル処理を行うベースバンドプロセッサと、他の処理を行う1つ以上のプロセッサとを含んでもよい。
 メモリ189は、プロセッサ187により実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、当該プログラムに関するデータを記憶する。メモリ189は、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。メモリ189の全部又は一部は、プロセッサ187内に含まれていてもよい。
 ストレージ191は、様々な情報を記憶する。ストレージ191は、SSD(Solid State Drive)及びHDD(Hard Disc Drive)の少なくとも1つを含んでもよい。
 無線通信部110は、アンテナ181及びRF回路183により実装されてもよい。ネットワーク通信部120は、ネットワークインターフェース185により実装されてもよい。記憶部130は、ストレージ191により実装されてもよい。処理部140は、プロセッサ187及びメモリ189により実装されてもよい
 処理部140の一部又は全部は、仮想化されていてもよい。換言すると、処理部140の一部又は全部は、仮想マシンとして実装されてもよい。この場合に、処理部140の一部又は全部は、プロセッサ及びメモリ等を含む物理マシン(即ち、ハードウェア)及びハイパーバイザ上で仮想マシンとして動作してもよい。
 以上のハードウェア構成を考慮すると、基地局100は、プログラムを記憶するメモリ(即ち、メモリ189)と、当該プログラムを実行可能な1つ以上のプロセッサ(即ち、プロセッサ187)とを備えてもよく、当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部140の動作を行ってもよい。上記プログラムは、処理部140の動作をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 <3.ユーザ機器の構成>
 図4及び図5を参照して、本開示の実施形態に係るUE200の構成の例を説明する。
 (1)機能構成
 まず、図4を参照して、本開示の実施形態に係るUE200の機能構成の例を説明する。図4を参照すると、UE200は、無線通信部210、記憶部220及び処理部230を備える。
 無線通信部210は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部210は、基地局からの信号を受信し、基地局への信号を送信する。例えば、無線通信部210は、他のUEからの信号を受信し、他のUEへの信号を送信する。
 記憶部220は、様々な情報を記憶する。
 処理部230は、UE200の様々な機能を提供する。処理部230は、情報取得部231及び通信処理部233を含む。なお、処理部230は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部230は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。情報取得部231及び通信処理部233の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 例えば、処理部230(通信処理部233)は、無線通信部210を介して基地局(例えば、基地局100)又は他のUEと通信する。
 (2)ハードウェア構成
 次に、図5を参照して、本開示の実施形態に係るUE200のハードウェア構成の例を説明する。図5を参照すると、UE200は、アンテナ281、RF回路283、プロセッサ285、メモリ287及びストレージ289を備える。
 アンテナ281は、信号を電波に変換し、当該電波を空間に放射する。また、アンテナ281は、空間における電波を受信し、当該電波を信号に変換する。アンテナ281は、送信アンテナ及び受信アンテナを含んでもよく、又は、送受信用の単一のアンテナであってもよい。アンテナ281は、指向性アンテナであってもよく、複数のアンテナ素子を含んでもよい。
 RF回路283は、アンテナ281を介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路283は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 プロセッサ285は、アンテナ281及びRF回路283を介して送受信される信号のデジタル処理を行う。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。プロセッサ285は、複数のプロセッサを含んでもよく、又は、単一のプロセッサであってもよい。当該複数のプロセッサは、上記デジタル処理を行うベースバンドプロセッサと、他の処理を行う1つ以上のプロセッサとを含んでもよい。
 メモリ287は、プロセッサ285により実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、当該プログラムに関するデータを記憶する。メモリ287は、ROM、EPROM、EEPROM、RAM及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。メモリ287の全部又は一部は、プロセッサ285内に含まれていてもよい。
 ストレージ289は、様々な情報を記憶する。ストレージ289は、SSD及びHDDの少なくとも1つを含んでもよい。
 無線通信部210は、アンテナ281及びRF回路283により実装されてもよい。記憶部220は、ストレージ289により実装されてもよい。処理部230は、プロセッサ285及びメモリ287により実装されてもよい。
 処理部230は、プロセッサ285及びメモリ287を含むSoC(System on Chip)により実装されてもよい。当該SoCは、RF回路283を含んでもよく、無線通信部210も、当該SoCにより実装されてもよい。
 以上のハードウェア構成を考慮すると、UE200は、プログラムを記憶するメモリ(即ち、メモリ287)と、当該プログラムを実行可能な1つ以上のプロセッサ(即ち、プロセッサ285)とを備えてもよく、当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部230の動作を行ってもよい。上記プログラムは、処理部230の動作をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 <4.第1の実施形態>
 図6を参照して、本開示の第1の実施形態を説明する。
 (1)初期ダウンリンクBWP
 -位置及び帯域幅を示すパラメータ
 基地局100(情報取得部141)は、システム情報ブロック1(SIB1)を取得する。基地局100(通信処理部143)は、当該SIB1を送信する。とりわけ第1の実施形態では、当該SIB1は、第1の初期ダウンリンク部分帯域(BWP)の位置及び帯域幅を示す第1のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期ダウンリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第2のパラメータとを含む。
 UE200(通信処理部233)は、上記SIB1を受信する。UE200(情報取得部231)は、上記SIB1に含まれる上記第1のパラメータ又は上記第2のパラメータを取得する。
 例えば、上記第1のパラメータは、locationAndBandwidthであり、上記第1の初期ダウンリンクBWPの周波数ドメイン位置と帯域幅とを示す。例えば、上記第2のパラメータも、locationAndBandwidthであり、上記第2の初期ダウンリンクBWPの周波数ドメイン位置と帯域幅とを示す。
 例えば、上記第2の初期ダウンリンクBWPの帯域幅は、上記第1の初期ダウンリンクBWPの帯域幅よりも狭い。
 これにより、例えば、UE200が、UE200に適した帯域幅をもつ初期ダウンリンクBWPを使用することが可能になる。より具体的には、例えば、UE200が、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEである場合に、当該UE用の初期ダウンリンクBWP(即ち、上記第2の初期ダウンリンクBWP)を使用することができる。一例として、UE200の最大帯域幅が50RBである場合に、UE200は、通常のUE用の初期ダウンリンクBWP(例えば、100RB)を使用できなくても、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の初期ダウンリンクBWP(例えば、40RB)を使用することができる。
 -他のパラメータ
 例えば、上記SIB1は、上記第1の初期ダウンリンクBWPのための第1のパラメータセットと、上記第2の初期ダウンリンクBWPのための第2のパラメータセットとを含む。上記第1のパラメータセットは、上記第1のパラメータを含み、上記第2のパラメータセットは、上記第2のパラメータを含む。
 例えば、UE200(情報取得部231)は、上記SIB1に含まれる上記第1のパラメータセット又は上記第2のパラメータセットを取得する。
 例えば、当該第1のパラメータセット及び当該第2のパラメータセットの各々は、genericParametersである。
 --サブキャリア間隔(subcarrier Spacing)
 例えば、上記第1のパラメータセットは、上記第1の初期ダウンリンクBWPのサブキャリア間隔を示すパラメータを含み、上記第2のパラメータセットは、上記第2の初期ダウンリンクBWPのサブキャリア間隔を示すパラメータを含む。
 これにより、例えば、2つの初期ダウンリンクBWP間で異なるサブキャリア間隔を使用することが可能になる。
 --サイクリックプレフィクス(cyclic prefix)
 例えば、上記第1のパラメータセットは、上記第1の初期ダウンリンクBWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含み、上記第2のパラメータセットは、上記第2の初期ダウンリンクBWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含む。例えば、これらのパラメータの各々は、初期ダウンリンクBWPについて通常のサイクリックプレフィクスを使用するか、又は拡張サイクリックプレフィクスを使用するかを示す。
 これにより、例えば、2つの初期ダウンリンクBWP間で異なるサイクリックプレフィクスを使用することが可能になる。
 (2)初期アップリンクBWP
 -位置及び帯域幅を示すパラメータ
 例えば、上記SIB1は、第1の初期アップリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第3のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期アップリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第4のパラメータとをさらに含む。
 例えば、UE200(情報取得部231)は、上記SIB1に含まれる上記第3のパラメータ又は上記第4のパラメータを取得する。
 例えば、上記第3のパラメータは、locationAndBandwidthであり、上記第1の初期アップリンクBWPの周波数ドメイン位置と帯域幅とを示す。例えば、上記第4のパラメータも、locationAndBandwidthであり、上記第2の初期アップリンクBWPの周波数ドメイン位置と帯域幅とを示す。
 例えば、上記第2の初期アップリンクBWPの帯域幅は、上記第1の初期アップリンクBWPの帯域幅よりも狭い。
 これにより、例えば、UE200が、UE200に適した帯域幅をもつ初期アップリンクBWPを使用することが可能になる。より具体的には、例えば、UE200が、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEである場合に、当該UE用の初期アップリンクBWP(即ち、上記第2の初期アップリンクBWP)を使用することができる。一例として、UE200の最大帯域幅が50RBである場合に、UE200は、通常のUE用の初期アップリンクBWP(例えば、100RB)を使用できなくても、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の初期アップリンクBWP(例えば、40RB)を使用することができる。
 -他のパラメータ
 例えば、上記SIB1は、上記第1の初期アップリンクBWPのための第3のパラメータセットと、上記第2の初期アップリンクBWPのための第4のパラメータセットとを含む。上記第3のパラメータセットは、上記第3のパラメータを含み、上記第4のパラメータセットは、上記第4のパラメータを含む。
 例えば、UE200(情報取得部231)は、上記SIB1に含まれる上記第3のパラメータセット又は上記第4のパラメータセットを取得する。
 例えば、当該第3のパラメータセット及び当該第4のパラメータセットの各々は、genericParametersである。
 --サブキャリア間隔(subcarrier Spacing)
 例えば、上記第3のパラメータセットは、上記第1の初期アップリンクBWPのサブキャリア間隔を示すパラメータを含み、上記第4のパラメータセットは、上記第2の初期アップリンクBWPのサブキャリア間隔を示すパラメータを含む。
 これにより、例えば、2つの初期アップリンクBWP間で異なるサブキャリア間隔を使用することが可能になる。
 --サイクリックプレフィクス(cyclic prefix)
 例えば、上記第3のパラメータセットは、上記第1の初期アップリンクBWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含み、上記第4のパラメータセットは、上記第2の初期アップリンクBWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含む。例えば、これらのパラメータの各々は、初期アップリンクBWPについて通常のサイクリックプレフィクスを使用するか、又は拡張サイクリックプレフィクスを使用するかを示す。
 これにより、例えば、2つの初期アップリンクBWP間で異なるサイクリックプレフィクスを使用することが可能になる。
 (3)制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE
 制限された帯域幅のケイパビリティをもつ上記UEは、通常のUEよりも狭い最大帯域幅を有する。上記制限された帯域幅のケイパビリティは、低減された帯域幅のケイパビリティ(reduced bandwidth capability)と呼ばれてもよく、狭帯域幅のケイパビリティ(narrow bandwidth capability)と呼ばれてもよい。
 なお、制限された帯域幅のケイパビリティをもつ上記UEは、制限された他のケイパビリティも有していてもよく、単に、制限されたケイパビリティ(又は低減されたケイパビリティ)をもつUE、又はRedCap(Reduced Capability) UEと呼ばれてもよい。例えば、当該制限された他のケイパビリティは、制限されたアンテナ数のケイパビリティを含んでもよく、制限されたケイパビリティをもつUEは、通常のUEよりも少ないアンテナを有してもよい。上記制限された他のケイパビリティは、制限された二重通信(duplex)のケイパビリティを含んでもよく、制限されたケイパビリティをもつUEは、半二重通信(half-duplex)のみで通信可能であってもよい。当該半二重通信は、FDD(Frequency Division Duplex)の半二重通信(half-duplex-FDD)であってもよい。
 制限された帯域幅のケイパビリティをもつ上記UEは、緩和されたケイパビリティ(relaxed capability)を有してもよい。例えば、当該緩和されたケイパビリティは、緩和された処理(processing)のケイパビリティを含んでもよく、制限された帯域幅のケイパビリティをもつ上記UEは、通常のUEよりも低い処理性能を有してもよい。
 (4)パラメータに基づく動作
 上述したように、UE200(情報取得部231)は、上記SIB1に含まれる上記第1のパラメータセット又は上記第2のパラメータセットを取得する。また、上述したように、UE200(情報取得部231)は、上記SIB1に含まれる上記第3のパラメータセット又は上記第4のパラメータセットを取得する。例えば、UE200が、通常のUEである場合には、UE200(通信処理部233)は、上記第1のパラメータセット及び上記第3のパラメータセットに基づいて、上記第1の初期ダウンリンクBWP及び上記第1の初期アップリンクBWPを使用して基地局100と通信する。例えば、UE200が、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEである場合には、UE200(通信処理部233)は、上記第2のパラメータセット及び上記第4のパラメータセットに基づいて、上記第2の初期ダウンリンクBWP及び上記第2の初期アップリンクBWPを使用して基地局100と通信する。
 (4)アクセスの許可/制限
 上記SIB1は、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEのアクセスの許可又は禁止に関するアクセス情報を含んでもよい。これにより、例えば、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEのアクセスを制御することが可能になる。
 一例として、上記アクセス情報は、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEがセルにアクセスするのを許可(allow)されていることを示す情報である。この場合に、UE200(通信処理部233)は、上記SIB1が当該アクセス情報を含む場合に、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEはセルにアクセスできるとみなす。一方、UE200(通信処理部233)は、上記SIB1が上記アクセス情報を含まない場合に、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEはセルにアクセスするのを禁止(bar)されているとみなす。
 別の例として、上記アクセス情報は、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEがセルにアクセスするのを禁止されていることを示す情報であってもよい。この場合に、UE200(通信処理部233)は、上記SIB1が当該アクセス情報を含まない場合に、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEはセルにアクセスできるとみなしてもよい。一方、UE200(通信処理部233)は、上記SIB1が上記アクセス情報を含む場合に、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEはセルにアクセスするのを禁止されているとみなしてもよい。
 さらに別の例として、上記アクセス情報は、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEがセルにアクセスするのを許可(allow)されているか又は禁止(bar)されているかを示す情報であってもよい。この場合に、UE200(通信処理部233)は、上記アクセス情報に基づいて、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEはセルにアクセスするのを許可されているか、又は禁止されているかを判定してもよい。
 (5)処理の流れ
 図6を参照して、第1の実施形態に係る処理の例を説明する。
 基地局100は、MIBを取得し、送信する(S310)。UE200は、当該MIBを受信する。
 基地局100は、SIB1を取得し、送信する(S320)。当該SIB1は、第1の初期ダウンリンクBWPのための第1のパラメータセットと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の第2の初期ダウンリンクBWPのための第2のパラメータセットとを含む。さらに、上記SIB1は、第1の初期アップリンクBWPのための第3のパラメータセットと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の第2の初期アップリンクBWPのための第4のパラメータセットとを含む。
 UE200は、上記SIB1を受信する。UE200は、上記第1のパラメータセット及び上記第3のパラメータセット、又は、上記第2のパラメータセット及び上記第4のパラメータセットを取得する。
 (6)変形例
 第1の実施形態の上述した例では、上記SIB1は、上記第1のパラメータセット、上記第2のパラメータセット、上記第3のパラメータセット及び上記第4のパラメータセットを含む。しかし、第1の実施形態は、この例に限定されない。
 第1の実施形態の変形例として、上記SIB1は、初期ダウンリンクBWPのためのパラメータセット(例えば、genericParameters)を含み、当該パラメータセットは、上記第1のパラメータ及び上記第2のパラメータの両方を含んでもよい。さらに、当該パラメータセットは、上記第1の初期ダウンリンクBWPと上記第2の初期ダウンリンクBWPとに共通の他のパラメータを含んでもよい。当該他のパラメータは、サブキャリア間隔を示すパラメータと、サイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含んでもよい。
 また、上記SIB1は、初期アップリンクBWPのためのパラメータセット(例えば、genericParameters)を含み、当該パラメータセットは、上記第3のパラメータ及び上記第4のパラメータの両方を含んでもよい。さらに、当該パラメータセットは、上記第1の初期アップリンクBWPと上記第2の初期アップリンクBWPとに共通の他のパラメータを含んでもよい。当該他のパラメータは、サブキャリア間隔を示すパラメータと、サイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含んでもよい。
 これにより、例えば、SIB1の情報量の増加を少なくすることができる。
 <5.第2の実施形態>
 図7を参照して、本開示の第2の実施形態を説明する。
 (1)初期ダウンリンクBWP
 -識別情報
 とりわけ第2の実施形態では、基地局100(情報取得部141)は、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の初期ダウンリンクBWPを識別するための識別情報を含むRRCメッセージを取得する。基地局100(通信処理部143)は、当該RRCメッセージをUE200へ送信する。例えば、上記識別情報は、BWP IDである。
 UE200(通信処理部233)は、上記RRCメッセージを基地局から受信する。UE200(情報取得部231)は、上記RRCメッセージに含まれる上記識別情報を取得する。
 これにより、例えば、UE200が、UE200に適した帯域幅をもつ初期ダウンリンクBWPを使用することが可能になる。より具体的には、例えば、UE200が、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEである場合に、当該UE用の初期ダウンリンクBWPを使用することができる。一例として、UE200の最大帯域幅が50RBである場合に、UE200は、通常のUE用の初期ダウンリンクBWP(例えば、100RB)を使用できなくても、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の初期ダウンリンクBWP(例えば、40RB)を使用することができる。
 -構成情報
 例えば、上記RRCメッセージは、複数のダウンリンクBWPを構成(configure)する構成情報をさらに含み、上記初期ダウンリンクBWPは、上記複数のダウンリンクBWPのうちの1つのダウンリンクBWPである。上記識別情報は、当該1つのダウンリンクBWPの識別情報と同じである。
 例えば、上記構成情報は、downlinkBWP-ToAddModListであり、複数のBWP-Downlinkを含む。各BWP-Downlinkは、BWP-ID及びgenericParameters等を含む。制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の上記初期ダウンリンクBWPを識別するための上記識別情報(例えば、redCap-InitialDownlinkBWP-Id-r17)は、BWP IDであるが、downlinkBWP-ToAddModListから独立した情報要素である。上記識別情報は、downlinkBWP-ToAddModListに含まれる1つのBWP-DownlinkのBWP-IDと同じである。
 これにより、例えば、構成される複数のダウンリンクBWPの1つを上記初期ダウンリンクBWPとして使用することが可能になる。そのため、上記識別情報以外に新たな情報を追加する必要はなく、オーバーヘッドが抑えられ得る。
 (2)初期アップリンクBWP
 -識別情報
 例えば、上記RRCメッセージは、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の初期アップリンクBWPを識別するための他の識別情報をさらに含む。例えば、上記他の識別情報も、BWP IDである。
 例えば、UE200(情報取得部231)は、上記RRCメッセージに含まれる上記他の識別情報を取得する。
 これにより、例えば、UE200が、UE200に適した帯域幅をもつ初期アップリンクBWPを使用することが可能になる。より具体的には、例えば、UE200が、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEである場合に、当該UE用の初期アップリンクBWPを使用することができる。一例として、UE200の最大帯域幅が50RBである場合に、UE200は、通常のUE用の初期アップリンクBWP(例えば、100RB)を使用できなくても、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の初期アップリンクBWP(例えば、40RB)を使用することができる。
 -構成情報
 例えば、上記RRCメッセージは、複数のアップリンクBWPを構成する構成情報をさらに含み、上記初期アップリンクBWPは、上記複数のアップリンクBWPのうちの1つのアップリンクBWPである。上記他の識別情報は、当該1つのアップリンクBWPの識別情報と同じである。
 例えば、上記構成情報は、uplinkBWP-ToAddModListであり、複数のBWP-Uplinkを含む。各BWP-Uplinkは、BWP-ID及びgenericParameters等を含む。制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の上記初期アップリンクBWPを識別するための上記他の識別情報(例えば、redCap-InitialUplinkBWP-Id-r17)は、BWP IDであるが、uplinkBWP-ToAddModListから独立した情報要素である。上記他の識別情報は、uplinkBWP-ToAddModListに含まれる1つのBWP-UplinkのBWP-IDと同じである。
 これにより、例えば、構成される複数のアップリンクBWPの1つを上記初期アップリンクBWPとして使用することが可能になる。そのため、上記他の識別情報以外に新たな情報を追加する必要はなく、オーバーヘッドが抑えられ得る。
 (3)制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE
 制限された帯域幅のケイパビリティをもつ上記UEについての説明は、第1の実施形態における説明と同じである。よって、ここでは重複する説明を省略する。
 (4)RRCメッセージ
 例えば、上記RRCメッセージは、RRC Setupメッセージ、RRC Resumeメッセージ、又は、RRC Reconfigurationメッセージである。例えば、当該RRC Reconfigurationメッセージは、RRC接続の確立又はセットアップの後に送信される。
 これにより、例えば、SIB1の変更なしに、速やかに初期のBWPを使用することが可能になる。
 なお、上記識別情報及び上記他の識別情報は、例えば、上記RRCメッセージ内のServingCellConfigに含まれる。
 (5)SIB1
 例えば、基地局100(情報取得部141)は、SIB1を取得する。基地局100(通信処理部143)は、当該SIB1を送信する。
 -通常のUE用の初期BWP
 とりわけ、上記SIB1は、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の上記初期ダウンリンクBWPとは異なる他の初期ダウンリンクBWPに関する情報を含む。当該他の初期ダウンリンクBWPは、通常のUE用の初期ダウンリンクBWPである。例えば、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の上記初期ダウンリンクBWPの帯域幅は、通常のUE用の上記他の初期ダウンリンクBWPよりも狭い。例えば、通常のUE用の上記他の初期ダウンリンクBWPのBWP IDは、0であり、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の上記初期ダウンリンクBWPのBWP IDは、0以外である。
 また、上記SIB1は、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の上記初期アップリンクBWPとは異なる他の初期アップリンクBWPに関する情報を含む。当該他の初期アップリンクBWPは、通常のUE用の初期アップリンクBWPである。例えば、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の上記初期アップリンクBWPの帯域幅は、通常のUE用の上記他の初期アップリンクBWPよりも狭い。例えば、通常のUE用の上記他の初期アップリンクBWPのBWP IDは、0であり、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の上記初期アップリンクBWPのBWP IDは、0以外である。
 -暫定的な使用
 --ダウンリンク
 例えば、UE200が、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEである場合に、基地局100(通信処理部143)は、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の上記初期ダウンリンクBWPを使用して、UE200への送信を行う。また、UE200(通信処理部233)は、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の上記初期ダウンリンクBWPを使用して、基地局100からの受信を行う。
 ただし、基地局100(通信処理部143)は、UE200への上記RRCメッセージの送信前に、通常のUE用の上記他の初期ダウンリンクBWPを使用してUE200への送信を行う。UE200(通信処理部233)も、基地局100からの上記RRCメッセージの受信前に、通常のUE用の上記他の初期ダウンリンクBWPを使用して基地局100からの受信を行う。
 これにより、例えば、上記RRCメッセージの送信前でも、基地局100からUE200への送信が可能になる。
 --アップリンク
 例えば、UE200が、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUEである場合に、基地局100(通信処理部143)は、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の上記初期アップリンクBWPを使用して、UE200からの受信を行う。また、UE200(通信処理部233)は、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の上記初期アップリンクBWPを使用して、基地局100への送信を行う。
 ただし、基地局100(通信処理部143)は、UE200への上記RRCメッセージの送信前に、通常のUE用の上記他の初期アップリンクBWPを使用してUE200からの受信を行う。UE200(通信処理部233)も、基地局100からの上記RRCメッセージの受信前に、通常のUE用の上記他の初期アップリンクBWPを使用して基地局100への送信を行う。
 これにより、例えば、上記RRCメッセージの送信前でも、UE200から基地局100への送信が可能になる。
 (6)処理の流れ
 図7を参照して、第2の実施形態に係る処理の例を説明する。
 基地局100は、RRCメッセージを取得し、送信する(S410)。当該RRCメッセージは、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の初期ダウンリンクBWPを識別するための識別情報を含む。さらに、上記RRCメッセージは、制限された帯域幅のケイパビリティをもつUE用の初期アップリンクBWPを識別するための他の識別情報も含む。
 UE200は、上記RRCメッセージを受信する。UE200は、上記初期ダウンリンクBWPを識別するための上記識別情報と、上記初期アップリンクBWPを識別するための上記他の識別情報とを取得する。
 <<6.変形例>>
 本開示の実施形態の上述した例では、システム1は、5G又はNRのTSに準拠したシステムである。しかし、本開示の実施形態に係るシステム1は、この例に限定されない。
 システム1は、3GPPの他のTSに準拠したシステムであってもよい。一例として、システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE Advanced)又は4GのTSに準拠したシステムであってもよく、基地局100は、eNB(evolved Node B)であってもよい。別の例として、システム1は、3GのTSに準拠したシステムであってもよく、基地局100は、NodeBであってもよい。さらに別の例として、システム1は、次世代(例えば、6G)のTSに準拠したシステムであってもよい。
 あるいは、システム1は、移動体通信についての他の標準化団体のTSに準拠したシステムであってもよい。
 以上、本開示の実施形態を説明したが、本開示は当該実施形態に限定されるものではない。当該実施形態は例示にすぎないということ、及び、本開示のスコープ及び精神から逸脱することなく様々な変形が可能であるということは、当業者に理解されるであろう。
 例えば、本明細書に記載されている処理におけるステップは、必ずしもフローチャート又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理におけるステップは、フローチャート又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、処理におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。
 例えば、本明細書において説明した装置の1つ以上の構成要素の動作を含む方法が提供されてもよく、上記構成要素の動作をコンピュータに実行させるためのプログラムが提供されてもよい。また、当該プログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体が提供されてもよい。当然ながら、このような方法、プログラム、及びコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体(non-transitory tangible computer-readable storage medium)も、本開示に含まれる。
 例えば、本開示において、ユーザ機器(UE)は、移動局(mobile station)、移動端末、移動装置、移動ユニット、加入者局(subscriber station)、加入者端末、加入者装置、加入者ユニット、ワイヤレス局、ワイヤレス端末、ワイヤレス装置、ワイヤレスユニット、リモート局、リモート端末、リモート装置、又はリモートユニット等の別の名称で呼ばれてもよい。
 例えば、本開示において、「送信する(transmit)」は、送信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に送信することを意味してもよい。あるいは、「送信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に送信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「受信する(receive)」は、受信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に受信することを意味してもよい。あるいは、「受信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に受信することとの組合せを意味してもよい。
 例えば、本開示において、「取得する(obtain/acquire)」は、記憶されている情報の中から情報を取得することを意味してもよく、他のノードから受信した情報の中から情報を取得することを意味してもよく、又は、情報を生成することにより当該情報を取得することを意味してもよい。
 例えば、本開示において、「~を含む(include)」及び「~を備える(comprise)」は、列挙する項目のみを含むことを意味せず、列挙する項目のみを含んでもよいし、列挙する項目に加えてさらなる項目を含んでもよいことを意味する。
 例えば、本開示において、「又は(or)」は、排他的論理和を意味せず、論理和を意味する。
 なお、上述した実施形態に含まれる技術的特徴は、以下のような特徴として表現されてもよい。当然ながら、本開示は以下のような特徴に限定されない。
(特徴1)
 システム情報ブロック1(System Information Block 1:SIB1)を取得する情報取得部(141)と、
 前記SIB1を送信する通信処理部(143)と、
を備え、
 前記SIB1は、第1の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)の位置及び帯域幅を示す第1のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期ダウンリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第2のパラメータとを含む、
基地局(100)。
(特徴2)
 前記SIB1は、前記第1の初期ダウンリンクBWPのための第1のパラメータセットと、前記第2の初期ダウンリンクBWPのための第2のパラメータセットとを含み、
 前記第1のパラメータセットは、前記第1のパラメータ、前記第1の初期ダウンリンクBWPのサブキャリア間隔を示すパラメータ、及び、前記第1の初期ダウンリンクBWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含み、
 前記第2のパラメータセットは、前記第2のパラメータ、前記第2の初期ダウンリンクBWPのサブキャリア間隔を示すパラメータ、及び、前記第2の初期ダウンリンクBWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含む、
特徴1に記載の基地局。
(特徴3)
 前記SIB1は、第1の初期アップリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第3のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期アップリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第4のパラメータとをさらに含む、特徴1又は2に記載の基地局。
(特徴4)
 前記SIB1は、前記第1の初期アップリンクBWPのための第3のパラメータセットと、前記第2の初期アップリンクBWPのための第4のパラメータセットとを含み、
 前記第3のパラメータセットは、前記第3のパラメータ、前記第1の初期アップリンクBWPのサブキャリア間隔を示すパラメータ、及び、前記第1の初期アップリンクBWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含み、
 前記第4のパラメータセットは、前記第4のパラメータ、前記第2の初期アップリンクBWPのサブキャリア間隔を示すパラメータ、及び、前記第2の初期アップリンクBWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含む、
特徴3に記載の基地局。
(特徴5)
 前記SIB1は、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器のアクセスの許可又は制限に関するアクセス情報を含む、特徴1~4のいずれか1項に記載の基地局。
(特徴6)
 第1の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)の位置及び帯域幅を示す第1のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期ダウンリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第2のパラメータとを含むシステム情報ブロック1(System Information Block 1:SIB1)を受信する通信処理部(233)と、
 前記SIB1に含まれる前記第1のパラメータ又は前記第2のパラメータを取得する情報取得部(231)と、
を備えるユーザ機器(200)。
(特徴7)
 制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)を識別するための識別情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを取得する情報取得部(141)と、
 前記RRCメッセージをユーザ機器(200)へ送信する通信処理部(143)と、
を備える基地局(100)。
(特徴8)
 前記RRCメッセージは、RRC Setupメッセージ、RRC Resumeメッセージ、又は、RRC Reconfigurationメッセージである、特徴7に記載の基地局。
(特徴9)
 前記RRCメッセージは、複数のダウンリンクBWPを構成する構成情報をさらに含み、
 前記初期ダウンリンクBWPは、前記複数のダウンリンクBWPのうちの1つのダウンリンクBWPであり、
 前記識別情報は、前記1つのダウンリンクBWPの識別情報と同じである、
特徴7又は8に記載の基地局。
(特徴10)
 前記情報取得部は、前記初期ダウンリンクBWPとは異なる他の初期ダウンリンクBWPに関する情報を含むシステム情報ブロック1(System Information Block 1:SIB1)を取得し、
 前記通信処理部は、前記SIB1を送信し、
 前記通信処理部は、前記ユーザ機器への前記RRCメッセージの送信前に、前記他の初期ダウンリンクBWPを使用して前記ユーザ機器への送信を行う、
特徴7~9のいずれか1項に記載の基地局。
(特徴11)
 前記RRCメッセージは、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の初期アップリンクBWPを識別するための他の識別情報をさらに含む、特徴7~10のいずれか1項に記載の基地局。
(特徴12)
 前記RRCメッセージは、複数のアップリンクBWPを構成する構成情報をさらに含み、
 前記初期アップリンクBWPは、前記複数のアップリンクBWPのうちの1つのアップリンクBWPであり、
 前記他の識別情報は、前記1つのアップリンクBWPの識別情報と同じである、
特徴11に記載の基地局。
(特徴13)
 前記情報取得部は、前記初期アップリンクBWPとは異なる他の初期アップリンクBWPに関する情報を含むシステム情報ブロック1(SIB1)を取得し、
 前記通信処理部は、前記SIB1を送信し、
 前記通信処理部は、前記ユーザ機器への前記RRCメッセージの送信前に、前記他の初期アップリンクBWPを使用して前記ユーザ機器からの受信を行う、
特徴11又は12に記載の基地局。
(特徴14)
 制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)を識別するための識別情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを基地局(100)から受信する通信処理部(233)と、
 前記RRCメッセージに含まれる前記識別情報を取得する情報取得部(231)と、
を備えるユーザ機器(200)。
(特徴15)
 基地局(100)により行われる方法であって、
 システム情報ブロック1(System Information Block 1:SIB1)を取得することと、
 前記SIB1を送信することと、
を含み、
 前記SIB1は、第1の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)の位置及び帯域幅を示す第1のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期ダウンリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第2のパラメータとを含む、
方法。
(特徴16)
 ユーザ機器(200)により行われる方法であって、
 第1の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)の位置及び帯域幅を示す第1のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期ダウンリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第2のパラメータとを含むシステム情報ブロック1(System Information Block 1:SIB1)を受信することと、
 前記SIB1に含まれる前記第1のパラメータ又は前記第2のパラメータを取得することと、
を含む方法。
(特徴17)
 基地局(100)により行われる方法であって、
 制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)を識別するための識別情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを取得することと、
 前記RRCメッセージをユーザ機器(200)へ送信することと、
を含む方法。
(特徴18)
 ユーザ機器(200)により行われる方法であって、
 制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)を識別するための識別情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを基地局(100)から受信することと、
 前記RRCメッセージに含まれる前記識別情報を取得することと、
を含む方法。
(特徴19)
 システム情報ブロック1(System Information Block 1:SIB1)を取得することと、
 前記SIB1を送信することと、
をコンピュータに実行させるためのプログラムであり、
 前記SIB1は、第1の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)の位置及び帯域幅を示す第1のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期ダウンリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第2のパラメータとを含む、
プログラム。
(特徴20)
 第1の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)の位置及び帯域幅を示す第1のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期ダウンリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第2のパラメータとを含むシステム情報ブロック1(System Information Block 1:SIB1)を受信することと、
 前記SIB1に含まれる前記第1のパラメータ又は前記第2のパラメータを取得することと、
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
(特徴21)
 制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)を識別するための識別情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを取得することと、
 前記RRCメッセージをユーザ機器(200)へ送信することと、
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
(特徴22)
 制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)を識別するための識別情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを基地局(100)から受信することと、
 前記RRCメッセージに含まれる前記識別情報を取得することと、
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
(特徴23)
 システム情報ブロック1(System Information Block 1:SIB1)を取得することと、
 前記SIB1を送信することと、
をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体であり、
 前記SIB1は、第1の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)の位置及び帯域幅を示す第1のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期ダウンリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第2のパラメータとを含む、
コンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体。
(特徴24)
 第1の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)の位置及び帯域幅を示す第1のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期ダウンリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第2のパラメータとを含むシステム情報ブロック1(System Information Block 1:SIB1)を受信することと、
 前記SIB1に含まれる前記第1のパラメータ又は前記第2のパラメータを取得することと、
をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体。
(特徴25)
 制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)を識別するための識別情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを取得することと、
 前記RRCメッセージをユーザ機器(200)へ送信することと、
をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体。
(特徴26)
 制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)を識別するための識別情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを基地局(100)から受信することと、
 前記RRCメッセージに含まれる前記識別情報を取得することと、
をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体。

Claims (14)

  1.  システム情報ブロック1(System Information Block 1:SIB1)を取得する情報取得部(141)と、
     前記SIB1を送信する通信処理部(143)と、
    を備え、
     前記SIB1は、第1の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)の位置及び帯域幅を示す第1のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期ダウンリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第2のパラメータとを含む、
    基地局(100)。
  2.  前記SIB1は、前記第1の初期ダウンリンクBWPのための第1のパラメータセットと、前記第2の初期ダウンリンクBWPのための第2のパラメータセットとを含み、
     前記第1のパラメータセットは、前記第1のパラメータ、前記第1の初期ダウンリンクBWPのサブキャリア間隔を示すパラメータ、及び、前記第1の初期ダウンリンクBWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含み、
     前記第2のパラメータセットは、前記第2のパラメータ、前記第2の初期ダウンリンクBWPのサブキャリア間隔を示すパラメータ、及び、前記第2の初期ダウンリンクBWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含む、
    請求項1に記載の基地局。
  3.  前記SIB1は、第1の初期アップリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第3のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期アップリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第4のパラメータとをさらに含む、請求項1又は2に記載の基地局。
  4.  前記SIB1は、前記第1の初期アップリンクBWPのための第3のパラメータセットと、前記第2の初期アップリンクBWPのための第4のパラメータセットとを含み、
     前記第3のパラメータセットは、前記第3のパラメータ、前記第1の初期アップリンクBWPのサブキャリア間隔を示すパラメータ、及び、前記第1の初期アップリンクBWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含み、
     前記第4のパラメータセットは、前記第4のパラメータ、前記第2の初期アップリンクBWPのサブキャリア間隔を示すパラメータ、及び、前記第2の初期アップリンクBWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含む、
    請求項3に記載の基地局。
  5.  前記SIB1は、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器のアクセスの許可又は制限に関するアクセス情報を含む、請求項1~4のいずれか1項に記載の基地局。
  6.  第1の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)の位置及び帯域幅を示す第1のパラメータと、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の第2の初期ダウンリンクBWPの位置及び帯域幅を示す第2のパラメータとを含むシステム情報ブロック1(System Information Block 1:SIB1)を受信する通信処理部(233)と、
     前記SIB1に含まれる前記第1のパラメータ又は前記第2のパラメータを取得する情報取得部(231)と、
    を備えるユーザ機器(200)。
  7.  制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)を識別するための識別情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを取得する情報取得部(141)と、
     前記RRCメッセージをユーザ機器(200)へ送信する通信処理部(143)と、
    を備える基地局(100)。
  8.  前記RRCメッセージは、RRC Setupメッセージ、RRC Resumeメッセージ、又は、RRC Reconfigurationメッセージである、請求項7に記載の基地局。
  9.  前記RRCメッセージは、複数のダウンリンクBWPを構成する構成情報をさらに含み、
     前記初期ダウンリンクBWPは、前記複数のダウンリンクBWPのうちの1つのダウンリンクBWPであり、
     前記識別情報は、前記1つのダウンリンクBWPの識別情報と同じである、
    請求項7又は8に記載の基地局。
  10.  前記情報取得部は、前記初期ダウンリンクBWPとは異なる他の初期ダウンリンクBWPに関する情報を含むシステム情報ブロック1(System Information Block 1:SIB1)を取得し、
     前記通信処理部は、前記SIB1を送信し、
     前記通信処理部は、前記ユーザ機器への前記RRCメッセージの送信前に、前記他の初期ダウンリンクBWPを使用して前記ユーザ機器への送信を行う、
    請求項7~9のいずれか1項に記載の基地局。
  11.  前記RRCメッセージは、制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の初期アップリンクBWPを識別するための他の識別情報をさらに含む、請求項7~10のいずれか1項に記載の基地局。
  12.  前記RRCメッセージは、複数のアップリンクBWPを構成する構成情報をさらに含み、
     前記初期アップリンクBWPは、前記複数のアップリンクBWPのうちの1つのアップリンクBWPであり、
     前記他の識別情報は、前記1つのアップリンクBWPの識別情報と同じである、
    請求項11に記載の基地局。
  13.  前記情報取得部は、前記初期アップリンクBWPとは異なる他の初期アップリンクBWPに関する情報を含むシステム情報ブロック1(SIB1)を取得し、
     前記通信処理部は、前記SIB1を送信し、
     前記通信処理部は、前記ユーザ機器への前記RRCメッセージの送信前に、前記他の初期アップリンクBWPを使用して前記ユーザ機器からの受信を行う、
    請求項11又は12に記載の基地局。
  14.  制限された帯域幅のケイパビリティをもつユーザ機器用の初期ダウンリンク部分帯域(Bandwidth Part:BWP)を識別するための識別情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを基地局(100)から受信する通信処理部(233)と、
     前記RRCメッセージに含まれる前記識別情報を取得する情報取得部(231)と、
    を備えるユーザ機器(200)。
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