WO2022123793A1 - 端末及び無線基地局 - Google Patents

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WO2022123793A1
WO2022123793A1 PCT/JP2020/046419 JP2020046419W WO2022123793A1 WO 2022123793 A1 WO2022123793 A1 WO 2022123793A1 JP 2020046419 W JP2020046419 W JP 2020046419W WO 2022123793 A1 WO2022123793 A1 WO 2022123793A1
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WO
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receiver
control signal
signal
received
reception
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PCT/JP2020/046419
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
浩樹 原田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to PCT/JP2020/046419 priority patent/WO2022123793A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
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    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
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    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal that receives control signals and data, and a radio base station that transmits control signals and data.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specifies the 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and next-generation specifications called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G. We are also proceeding with the conversion.
  • 5G New Radio
  • NG Next Generation
  • the terminal receives the PDCCH (Physical Downlink Control Channel) candidate in the set CORESET (control resource sets) / search space, and the guard interval.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • CORESET control resource sets
  • guard interval GI
  • FFT Fourier transform
  • demodulation etc. to generate a demodulated received bit sequence.
  • the UE tries a CRC (Cyclic Redundancy Checksum) check at an aggregation level that can demodulate the received bit series, and if it passes the CRC check, it receives a PDCCH (see downlink control information (DCI)). .. Therefore, the UE consumes power to monitor the PDCCH candidates.
  • CRC Cyclic Redundancy Checksum
  • Non-Patent Document 1 DRX (Discontinuous Reception) that stops the monitoring of PDCCH for a certain period of time. Further, in order to reduce the power consumption in the idle mode of the UE, control using Wake-Up Signal is also specified (Non-Patent Document 2).
  • MAC Medium Access Control
  • the UE consumes power regardless of whether or not it can actually receive PDCCH during the period of monitoring PDCCH even if DRX is applied.
  • Power consumption can be reduced by shortening the period for monitoring PDCCH, that is, reducing the frequency of monitoring PDCCH, but the UE actually performs PDCCH from the timing when the need for PDCCH transmission at the wireless base station arises. Time difference before monitoring) may increase.
  • the following disclosure is made in view of such a situation, and is used for terminals and wireless base stations that can further reduce the power consumption associated with the reception of control signals such as PDCCH while avoiding an increase in communication delay.
  • the purpose is to provide.
  • One aspect of the present disclosure comprises a first receiver for receiving a first control signal and a second receiver for receiving a second control signal or data, wherein the first receiver is by the second receiver.
  • a terminal UE200 that receives the first control signal that includes at least one of the received second control signal or information, instructions, or controls relating to the data.
  • One aspect of the present disclosure includes a receiving unit that receives a first control signal, a second control signal, and data, and a control unit that controls reception of the first control signal, the second control signal, and the data.
  • the control unit controls the reception of the second control signal or the data based on the first control signal including at least one of the second control signal or information, instruction or control regarding the data, and describes the second control signal.
  • the 1 control signal and the 2nd control signal are terminals (UE200) in which at least one of the frequency resource and the time resource to be used is different.
  • One aspect of the present disclosure is a transmission unit that transmits a first control signal to the first receiver of the terminal and also transmits a second control signal or data to the second receiver of the terminal, and the first.
  • a radio base station gNB100 including a control unit that causes the transmission unit to transmit the first control signal including at least one of the second control signal received by the receiver or information, instruction, or control regarding the data. Is.
  • a control unit that causes the transmission unit to transmit the first control signal including at least one of the second control signal or information, instruction, or control regarding the data, and the first control signal and the second control signal.
  • a radio base station gNB100 that differs in at least one of the frequency resource and the time resource to be used.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • FIG. 3A is a diagram showing an example of a device configuration (No. 1) on the receiving side of the UE 200.
  • FIG. 3B is a diagram showing a device configuration example (No. 2) on the receiving side of the UE 200.
  • FIG. 3C is a diagram showing a device configuration on the transmitting side of the gNB 100.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example (No. 1) of power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 1.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example (No. 2) of power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 1.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • FIG. 3A is a diagram showing an example of a device configuration (No. 1) on the receiving
  • FIG. 6 is a diagram showing an example (No. 3) of power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 1.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example (No. 4) of power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 1.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example (No. 5) of power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 1.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 2.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (No. 1) of the setting in the upper layer and the frequency / time relationship according to the operation example 3.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example (No.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example (No. 3) of the setting in the upper layer and the frequency / time relationship according to the operation example 3.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example (No. 4) of the frequency / time relationship according to the operation example 3.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example (No. 5) of the setting in the upper layer and the frequency / time relationship according to the operation example 3.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example (No. 6) of the frequency / time relationship according to the operation example 3.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example (No. 1) of power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 4.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example (No.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example (No. 3) of power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 4.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example (No. 4) of power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example (No. 5) of power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of power consumption and reception period of the first receiver (signal of the first frequency) and the second receiver (signal of the second frequency) according to the operation example 5.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the UE 200.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to 5G New Radio (NR), and includes the Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN20, and the user terminal 200 (hereinafter, UE200)). ..
  • NR 5G New Radio
  • NG-RAN20 Next Generation-Radio Access Network 20
  • UE200 user terminal 200
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system according to a method called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G.
  • NG-RAN20 includes a wireless base station 100 (hereinafter, gNB100).
  • gNB100 The specific configuration of the wireless communication system 10 including the number of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG. Further, gNB may be called by another name as long as it has a function corresponding to a radio base station that transmits and receives radio signals to and from the UE.
  • NG-RAN20 actually includes multiple NG-RANNodes, specifically gNB (or ng-eNB), and is connected to a core network (5GC, not shown) according to 5G.
  • NG-RAN20 and 5GC may be simply expressed as "network”.
  • GNB100 is a wireless base station that complies with NR, and executes wireless communication according to UE200 and NR.
  • gNB100 and UE200 are Massive MIMO that generates beam BM with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, and carrier aggregation (CA) that uses multiple component carriers (CC) in a bundle.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • DRX Discontinuous Reception
  • the UE 200 may stop monitoring the PDCCH (Physical Downlink Control Channel) for a certain period of time. Specifically, when waiting for an incoming call, the UE 200 attempts to receive a Paging message from the network once in a fixed cycle (DRX cycle). If the UE 200 receives a paging addressed to its own terminal at this time, the standby state may be canceled and communication with the network may be started.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • Paging may be interpreted as a procedure and a signal for calling a terminal (UE200) in the standby area when receiving an incoming call.
  • the standby time of the UE 200 may be interpreted as the state in the radio resource control layer (RRC) of the UE 200 being RRC_IDLE.
  • RRC_IDLE may be interpreted as a state in which the context of UE200 is maintained in the network, but data communication is not performed.
  • DRX may include eDRX (Extended Discontinuous Reception).
  • a terminal running eDRX may try to receive Paging according to the DRX cycle only within a periodic section called PTW (Paging Time Window).
  • PTW Paging Time Window
  • Wake-Up Signal may be applied in order to further reduce the power consumption in the RRC_IDLE state (mode) of the UE 200.
  • the UE200 periodically attempts to demodulate the PDCCH (which may be called a downlink control channel) and acquires Paging information, but since the presence or absence of Paging information is not known until demodulation, it periodically. Attempting to demodulate the downlink control channel will increase the power consumption of the UE200.
  • PDCCH which may be called a downlink control channel
  • the UE200 can determine the presence or absence of Paging information by a simple detection process of Wake-Up Signal, and can further reduce the power consumption.
  • Wake-Up Signal may be interpreted as Wake-up indication specified in 3GPP TS 38.212.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of UE200.
  • the UE200 has a serial-parallel (S-P) conversion unit, a subcarrier modulation unit, an inverse Fourier transform (IFFT) unit, a guard interval (GI) insertion unit, and a D / as functional blocks on the transmission side. Equipped with an A conversion unit.
  • the gNB 100 may also have a substantially similar block configuration.
  • the transmission data (and the control signal may be included) is input to the S-P conversion unit and converted in series and parallel.
  • the series-parallel converted data series is subjected to predetermined modulation (orthogonal frequency division multiplexing (OFDM), etc.) and IFFT.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • IFFT IFFT
  • the UE200 also has an A / D conversion unit, a guard interval removal unit, a Fourier transform (FFT) unit, a subcarrier demodulation unit, and a parallel-serial (P-S) conversion unit as functions on the receiving side.
  • a / D conversion unit a guard interval removal unit, a Fourier transform (FFT) unit, a subcarrier demodulation unit, and a parallel-serial (P-S) conversion unit as functions on the receiving side.
  • FFT Fourier transform
  • P-S parallel-serial
  • the signal received via the antenna is converted from an analog signal to a digital signal, and the GI is removed. After that, FFT and predetermined demodulation are performed, and the received data (and the control signal may be included) is output.
  • FIG. 3A shows an example of a device configuration (No. 1) on the receiving side of the UE 200.
  • the UE 200 may include two receivers, specifically a first receiver and a second receiver.
  • the first receiver and the second receiver may be independent receivers as hardware. That is, each of the first receiver and the second receiver may include the functional block on the receiving side shown in FIG.
  • FIG. 3A shows a configuration in which the first receiver and the second receiver are connected to the same antenna, different antennas may be connected to each receiver.
  • the first receiver may receive the first control signal
  • the second receiver may receive the second control signal or data.
  • the power consumption of the first receiver is lower than that of the second receiver. That is, it is desirable that the first receiver is a low power consumption receiver dedicated to receiving the first control signal (details will be described later).
  • the second receiver may be an existing receiver that can also support OFDM and the like. That is, the power consumption of the second receiver may be higher than the power consumption of the first receiver.
  • the first receiver does not require a power source (electric power) for receiving the first control signal (that is, the reception standby power may be zero) like a so-called “crystal radio", and the radio wave in the air. It may be possible to operate only by the received energy.
  • a power source electric power
  • the reception standby power may be zero
  • the first control signal is received by the first receiver, but may be related to the second control signal or data received by the second receiver.
  • the first control signal may include at least one of information, instructions or controls regarding the second control signal or data received by the second receiver.
  • the control signal may be interpreted as a signal for executing the control of the UE 200 transmitted from the network to the UE 200, or a signal related to the control of the UE 200 transmitted from the UE 200 to the network.
  • the data may be interpreted as information having some meaning associated with the operation of the application or device transmitted and received by the application running on the UE200 or the device connected to the UE200.
  • the data may be referred to as user data from the viewpoint of distinguishing it from the control signal (data).
  • the control signal may be read as a control channel, and the data may be read as a data channel.
  • the first receiver can receive the first control signal including at least one of the information, instruction or control regarding the second control signal or data received by the second receiver.
  • the information, instruction or control regarding the second control signal or data may be interpreted as follows.
  • the first control signal includes information indicating whether or not the second control signal or data has been received, or the reception period of the second control signal or data, so that unnecessary signal reception and demodulation at the first receiver is performed. Since the (decoding) operation can be avoided, it contributes to the reduction of power consumption of the first receiver.
  • Information necessary for receiving the data / control signal received by the second receiver for example, PDCCH (CORESET) aggregation level, downlink control information (DCI) format, subcarrier interval (for example). SCS), time / frequency resource, reception period (timing) of the second receiver, etc.
  • PDCCH Physical Downlink Control information
  • DCI downlink control information
  • SCS subcarrier interval
  • time / frequency resource for example, time / frequency resource
  • reception period (timing) of the second receiver etc.
  • a part of the data / control signal received by the second receiver (for example, a part of one DCI is received by the first receiver and the rest of the DCI is received by the second receiver).
  • the first receiver can reduce the number of received bits in the second receiver by receiving a part of the data / control signal received by the second receiver, so that the signal can be signaled with less energy. Can be transmitted, and low power consumption can be expected in the receiver.
  • the information regarding the second control signal or data received by the second receiver includes information such as the DCI, which is partially received by the first receiver and the rest is received by the second receiver. It's fine.
  • the first receiver may continuously receive the first control signal, and the second receiver may intermittently receive the second control signal.
  • Continuous reception means receiving signals continuously over a predetermined period (eg, slot or subframe), and intermittent reception means receiving signals discontinuously over a predetermined period.
  • Receiving may mean that there is a period during which the signal is not received at the predetermined institution.
  • the first control signal may be a continuous and temporally longer signal than the second control signal in comparison with the second control signal.
  • the first control signal and the second control signal are discontinuous signals, and the first control signal is a signal transmitted in a shorter cycle than the second control signal in comparison with the second control signal. You may.
  • the frequency band to which the first control signal is assigned may be narrower than the frequency band to which the second control signal or data is assigned. That is, the frequency resource used for transmitting the first control signal (which may be read as the number of subcarriers, resource block (RB), BWP (Bandwidth part), component carrier (CC), etc.) is used for transmitting the second control signal. It may be less than the frequency resources used.
  • the frequency resource used for transmitting the first control signal which may be read as the number of subcarriers, resource block (RB), BWP (Bandwidth part), component carrier (CC), etc.
  • the first receiver may be used for a supplemental downlink (SDL) that supplements the downlink (DL) received by the second receiver. That is, the first receiver may be used for SDL reception, and the second receiver may be used for normal DL reception.
  • SDL supplemental downlink
  • the first control signal and the second control signal may be used for paging in the idle mode (specifically, RRC_IDLE) of UE200.
  • the information, instruction or control regarding the second control signal or data received by the second receiver may be read as the information, instruction or control regarding monitoring for paging and paging reception.
  • FIG. 3B shows a device configuration example (No. 2) on the receiving side of the UE 200.
  • the UE 200 may include a single receiver. That is, as shown in FIG. 3A, the UE 200 may not include a plurality (two) receivers but may include only one receiver.
  • a single receiver (receiver) may include a functional block on the receiving side as shown in FIG.
  • the receiver may receive the first control signal, the second control signal, and the data. Further, a control unit that controls reception of the first control signal, the second control signal, and data may be provided.
  • the control unit can control the reception of the second control signal or data based on the second control signal or the first control signal including at least one of information, instructions or control regarding the data.
  • at least one of the frequency resource and the time resource to be used may be different between the first control signal and the second control signal.
  • the first control signal and the second control signal are received by a single receiver, but the first control signal and the second control signal may be received at different time / frequency resources.
  • a configuration has a lower effect of reducing received power consumption as compared with the configuration shown in FIG. 3A, it does not require a plurality of receivers and a single receiver can be used, so that an existing configuration can be used. It has a high affinity with the 3GPP specifications (existing UE configurations can be used), and the impact on the specifications can be suppressed.
  • the frequency band to which the first control signal is assigned may be narrower than the frequency band to which the second control signal or data is assigned. That is, as described above, the frequency resource used for transmitting the first control signal (which may be read as the number of subcarriers, resource block (RB), BWP (Bandwidth part), component carrier (CC), etc.) is the second. It may be less than the frequency resource used to transmit the control signal.
  • the frequency resource used for transmitting the first control signal which may be read as the number of subcarriers, resource block (RB), BWP (Bandwidth part), component carrier (CC), etc.
  • the size (number of FFT points) of the fast Fourier transform (FFT) applied to the first control signal may be smaller than the FFT size applied to the second control signal.
  • the subcarrier interval (SCS) applied to the first control signal may be different from the subcarrier interval applied to the second control signal.
  • the SCS applied to the first control signal may be smaller or larger than the SCS applied to the second control signal.
  • the carrier frequency applied to the first control signal (which may be read as the subcarrier frequency) may be different from the carrier frequency applied to the second control signal. Specifically, the carrier frequency applied to the first control signal may be lower or higher than the carrier frequency applied to the second control signal.
  • the relationship between the FFT size, SCS, and carrier frequency is not limited to the device configuration on the receiving side shown in FIG. 3B, but also the device configuration on the receiving side shown in FIG. 3A, that is, the first receiver and the second receiver. It may also be applied to the receiver.
  • the first receiver may have the following features (absolute features) in relation to the second receiver.
  • the receiver or the first receiver may have the following characteristics (relative characteristics) in comparison with the second receiver.
  • the first receiver is a first control signal.
  • the first received signal, the first control channel, and the first channel, and the second receiver may be read as a second control signal, a second received signal, a second control channel, and a second channel.
  • FIG. 3C shows the device configuration on the transmitting side of the gNB 100.
  • the gNB 100 may include a transmission unit and a control unit.
  • the transmission unit can transmit the first control signal to the first receiver of the UE200 and also transmit the second control signal or data to the second receiver of the UE200.
  • the control unit can cause the transmission unit to transmit the first control signal including at least one of information, instructions, or control regarding the second control signal or data received by the second receiver.
  • At least one of the frequency resource and the time resource to be used may be different between the first control signal and the second control signal transmitted by the gNB 100.
  • FIG. 4 shows an example (No. 1) of the power consumption and the reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 1. As shown in FIG. 4, the first receiver may continuously receive the signal, and the second receiver may intermittently receive the signal.
  • the first receiver may continuously receive the first control signal, and the second receiver may intermittently (intermittently) receive the second control signal.
  • the second receiver receives PDCCH only during the DRX on Duration period, and PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) / Channel State Information-Reference Signal only for resources scheduled by PDCCH or set by the upper layer.
  • CSI-RS Physical Downlink Shared Channel
  • SSB SS / PBCH Block
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • the CSI-RS is a reference signal transmitted to measure the state of the radio channel, and the DMRS described above is known between the base station and the terminal of each terminal for estimating the fading channel used for data demodulation. It is a reference signal (pilot signal) of.
  • control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel, Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), Downlink Control Information (DCI)), and Physical. Broadcast Channel (PBCH) etc. may be included.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RACH Random Access Channel
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • DCI Downlink Control Information
  • PBCH Broadcast Channel
  • the data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel). Data may mean data transmitted over a data channel.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the received power consumption of the first receiver is lower than the received power consumption of the second receiver.
  • the received power consumption can be set to zero, but for convenience, it is shown as assuming that a certain amount of power consumption is generated (the same applies hereinafter).
  • FIG. 5 shows an example (No. 2) of the power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 1.
  • the second receiver may receive the control signal (second control signal) / data according to the instruction.
  • the first receiver may receive the control signal (first control signal) and notify the second receiver of the reception instruction based on the content of the control signal.
  • the second receiver may execute the reception operation during the period of DRX on Duration based on the reception instruction. On the other hand, during the period when the reception instruction is not notified, the second receiver does not have to execute the reception operation.
  • FIG. 6 shows an example (No. 3) of the power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 1.
  • the second receiver may receive the control signal (second control signal) / data as long as the non-reception instruction is not notified by the first receiver.
  • the second receiver does not have to execute the reception operation during the period corresponding to the notification (DRX on Duration).
  • the example of FIG. 6 is assumed to have a lower number of times of notifying a non-reception instruction than the number of times of notifying a reception instruction, and therefore is resistant to an error (error) at the time of reception or notification. Can be expected to increase.
  • FIG. 7 shows an example (No. 4) of the power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 1. As shown in FIG. 7, the first receiver and the second receiver may not receive at the same time.
  • the first receiver stops (or may stop) the reception operation. Thereby, the power consumption of the first receiver can be further reduced. Further, as a result, the first receiver and the second receiver can be shared (a single receiver can be used), so that the configuration of the UE 200 can be simplified.
  • FIG. 8 shows an example (No. 5) of the power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 1. As shown in FIG. 8, a receiver switching gap may be provided between the reception period of the first receiver and the reception period of the second receiver.
  • the UE200 determines the necessity of the switching gap / the value of the switching gap (time). ) May be reported to the network as UE Capability Information.
  • the network may set the switching gap by the control signal (signaling) of the upper layer.
  • the value of the switching gap and the like may be predetermined by the specifications of 3GPP.
  • the UE200 does not have to receive the signal in either the first receiver or the second receiver in the switching gap (it does not have to be assumed to receive the signal).
  • the switching gap may be a value indicating that a part (beginning or end) of the reception period of the first receiver is not received. Similarly, it may be a value indicating that a part (beginning or end) of the reception period of the second receiver is not received.
  • the UE 200 (that is, the UE that can be simultaneously received by the first receiver and the second receiver) in which the first receiver and the second receiver are configured by different devices (hardware) is the switching gap. May be unnecessary.
  • a switching gap is provided on the signal (first control signal) side received by the first receiver, but on the signal (second control signal) side received by the second receiver.
  • a switching gap may be provided.
  • the UE200 determines whether or not there is a received signal sequence, that is, whether or not it can be received (whether or not the received power is equal to or higher than a predetermined value, or the correlation value between the received signal and the specified signal (the signal that should be transmitted). Whether or not is equal to or greater than a predetermined value) may be used to determine the presence or absence of a received signal.
  • Non-coherent detection This is a signal transmission method that does not require (does not use) DMRS.
  • it may be a Sequence based transmission such as NR PUCCH format 0.
  • Sequence-based transmission may be interpreted as follows. A plurality of candidate sequences are notified / set in advance between the sender and the receiver, and have a common understanding of each transmission signal sequence corresponding to the information bit, and the sender selects and transmits the transmission signal sequence according to the information bit. The receiver identifies the transmission signal sequence by detecting the correlation between the received signal and each transmission signal sequence, and obtains a transmission information bit.
  • each signal of the signal point A and the signal point B is modulated (for example, BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), etc.), and the signal point A and the signal. Information may be notified using the difference in modulation from point B (how many times the phase has changed).
  • the signal point A and the signal point B may be transmitted by resources having different time / frequency / spatial / MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) layers.
  • a predetermined modulation method for example, always QPSK
  • the modulation method may be notified or set by the control signal of the upper layer.
  • a received signal sequence may be transmitted / received in a narrow band (low sampling rate) as compared with the second receiver, or may have lower reception power consumption.
  • the first receiver can receive a plurality of information bits.
  • the above-mentioned information on the second control signal or data "information necessary for receiving the data / control signal received by the second receiver" in the instruction or control, and "the first 2 Part of the data / control signal received by the receiver ”.
  • FIG. 9 described later can also be mentioned.
  • FIG. 9 shows an example of the power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 2.
  • the first receiver can receive a plurality of information bits, as shown in FIG. 9, the first receiver receives the reception period of the second receiver (for example, the length of the PDCCH measurement / detection period). good.
  • the UE200 has resources / signal sequences monitored by the first receiver (initial values for determining transmission signal sequences (PN sequence c_init, sequence / Cyclicshift initial index), etc.), detection methods, and the like.
  • Report capacity information (UE Capability Information) to the network.
  • the UE 200 may assume that the operation according to the present embodiment is set from the network (gNB100) only when the capability information is reported.
  • the network may be used for resources / signal sequences monitored by the first receiver (initial values for determining the transmission signal sequence (PN sequence c_init, sequence / Cyclic shift initial index), etc.), detection method, and the like.
  • the control signal of the upper layer (for example, RRC) may be used to instruct / set the UE 200.
  • the UE 200 may assume the operation according to the present embodiment when the instruction / setting is made.
  • the resources / signal sequence monitored by the first receiver (initial value for determining the transmission signal sequence (PN sequence c_init, sequence / Cyclicshift initial index), etc.), detection method, etc. are as 3GPP specifications. It may be specified in advance.
  • the UE200 may assume the operation according to the present embodiment even when the instruction / setting is not made, but in this case, the resource / signal sequence monitored by the first receiver (initial value (PN) for determining the transmission signal sequence).
  • the sequence c_init, sequence / initial index of Cyclicshift), etc.), the detection method, etc. may be determined using a predetermined method.
  • FIG. 10 and 11 show an example of a resource setting method monitored by the first receiver. Specifically, FIG. 10 shows an example (No. 1) of the setting in the upper layer and the frequency / time relationship according to the operation example 3. FIG. 11 shows an example (No. 2) of the frequency / time relationship according to the operation example 3.
  • the upper layer indicates an index of the start frequency and the end frequency of the monitor by the first receiver.
  • the UE 200 performs monitoring by the first receiver based on the notification in the upper layer.
  • the frequency bandwidth to be monitored by the first receiver may be indicated.
  • FIG. 10 shows an example of a basic pattern in which the start frequency and the end frequency (frequency bandwidth) are constant.
  • the frequency resource may be hopping according to a predetermined rule for each predetermined time unit (for example, a slot). This can improve the reliability of reception.
  • FIG. 12 shows an example (No. 3) of the setting in the upper layer and the frequency / time relationship according to the operation example 3.
  • FIG. 13 shows an example (No. 4) of the frequency / time relationship according to the operation example 3.
  • the upper layer indicates the series initial index of the monitor by the first receiver.
  • the UE 200 performs monitoring by the first receiver based on the notification in the upper layer.
  • FIG. 12 shows an example of a pattern in which the series is not hopping for each time unit.
  • the sequence may be hopping for each time unit. This makes it possible to reduce cell-to-cell interference.
  • UL uplink
  • DL downlink
  • the sequence may be hopping in time. If no initial index is given, the series may be hopping in time based on the cell ID.
  • wireless base stations are installed so as to allocate orthogonal series to each cell, but it is assumed that the same series may be accidentally used in the neighborhood depending on location conditions. In consideration of such a case, it can be assumed that the sequence is hopping in time as shown in FIG.
  • the resources monitored by the first receiver may be different for each cell. If resources are notified individually to UEs or cells depending on the upper layer, different resources can be set for each cell. In addition, resources may be hopping (adding a cell-specific offset) according to the cell ID. It should be noted that resource hopping according to the cell ID may be set to be operable or not by the upper layer.
  • FIG. 14 and 15 show an example of a resource setting method monitored by the first receiver. Specifically, FIG. 14 shows an example (No. 5) of the setting in the upper layer and the frequency / time relationship according to the operation example 3. FIG. 15 shows an example (No. 6) of the frequency / time relationship according to the operation example 3.
  • the cell-specific offsets shown in FIGS. 14 and 15 may be values determined by the cell ID or by the cell ID and the slot index (in this case, hopping in time as well).
  • the cell-specific offset may be determined by the ID of each UE or the ID set in common to the group. This allows UEs to measure different resources.
  • FIGS. 14 and 15 show examples of frequency resources, the target resources may be other orthogonal resources such as time / code / MIMO layer / sequence / Cyclic shift.
  • the resource monitored by the first receiver can be prevented from being used by other cells, so that interference between cells can be reduced.
  • Operation example 4 The above-mentioned operation example may have the following variations.
  • the first receiver and the second receiver are not separate receivers (hardware), but are the same receiver (see FIG. 3B), and the first control signal (channel) and the second control signal /
  • the data (channel) may be received using different time / frequency resources.
  • the effect of reducing the received power consumption is low, but since a single receiver can be used without requiring a plurality of receivers, it has an affinity with the existing 3GPP specifications. It is expensive (existing UE configuration can be used), and the influence on the specification can be suppressed.
  • FIG. 16 shows an example (No. 1) of the power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 4.
  • the frequency resource 1 since the frequency resource 1 has a narrower frequency bandwidth than the frequency resource 2, it detects (demodulates, decodes) a signal having a smaller received signal sequence. As a result, the power consumption associated with the reception of the signal sequence using the frequency resource 1 can be lower than the power consumption associated with the reception of the signal sequence using the frequency resource 2.
  • the same receiver is used to receive the signal sequence using the frequency resource 1 and the frequency resource 2. You may.
  • FIG. 17 shows an example (No. 2) of the power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 4.
  • the UE200 utilizes BWP switching of NR, allocates BWP to each frequency resource, and executes BWP switching so as to perform the same operation as the example shown in FIG. You may. Further, as shown in FIG. 17, the switching gap of the receiver may be set in this operation example as well.
  • the UE 200 measures the received signal at the predetermined BWP (monitors the PDCCH) during the predetermined period (for example, DRX), and based on the measurement result of the received signal at the predetermined BWP, the UE 200 and the predetermined BWP (for example, BWP1).
  • the received signal may be measured in different different BWPs (eg BWP2).
  • FIG. 18 shows an example (No. 3) of the power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver according to the operation example 4.
  • the BWP switching mechanism is not used, and the UE 200 measures the received signal at the predetermined frequency resource (monitors the PDCCH) during a predetermined period (for example, DRX), and receives the signal at the predetermined frequency resource. Based on the measurement result of, the received signal may be measured in another frequency resource (for example, frequency resource 2) different from the predetermined frequency resource (for example, frequency resource 1).
  • FIG. 19 shows an example (No. 4) of the power consumption and the reception period of the first receiver and the second receiver.
  • the UE 200 measures the received signal at a predetermined CC (monitors PDCCH) for a predetermined period (for example, DRX) using a carrier aggregation (CA) mechanism, and receives the signal at the predetermined CC. Based on the measurement result, the received signal may be measured in another CC (for example, CC2) different from the predetermined CC (for example, CC1).
  • a predetermined CC monitoring PDCCH
  • a predetermined period for example, DRX
  • CA carrier aggregation
  • FIG. 20 shows an example (No. 5) of power consumption and reception period of the first receiver and the second receiver.
  • the first receiver (or any of the received signal / resource / CC / BWP) may be the second receiver (or any of the received signal / resource / CC / BWP).
  • the SDL by the first receiver does not have to be treated as one CC (it does not have to be counted).
  • ⁇ SDL may be linked (or existed) only to a specific CC (for example, Primary Cell (PCell) / Primary Secondary Cell (PS Cell)).
  • PCell Primary Cell
  • PS Cell Primary Secondary Cell
  • such an operation may be applied only to PCell / PSCell, and may be applied only when SDL is set to PCell / PSCell.
  • the second receiver or any of the received signal / resource / CC / BWP
  • the first receiver or the first receiver (or PCell / PSCell)
  • the received signal / resource / CC / BWP may be an SDL associated with (set) to a specific CC.
  • the UE200 at the first frequency may be read as frequency resource / BWP / CC, the same below
  • the second frequency may be read as frequency resource / BWP / CC, the same below.
  • the behavior may be different.
  • one common receiver may receive the first frequency and the second frequency, but the measurement and detection operations of the received signal in each frequency resource may be different.
  • the first receiver can receive the first control signal including at least one of the information, instruction or control regarding the second control signal or data received by the second receiver, but the first.
  • the receiver and the second receiver may be read as the received signal of the first frequency and the received signal of the second frequency.
  • the UE200 receives the control signal using the signal of the first frequency and also receives the data / control signal using the signal of the second frequency.
  • the UE 200 uses the signal at the first frequency to receive information, instructions or control content regarding the data / control signal by the signal at the second frequency.
  • the information, instructions or controls relating to the data / control signal by the signal of the second frequency may be interpreted as follows.
  • Unnecessary signal reception and demodulation (decoding) operations on the first frequency signal can be avoided by including information indicating whether or not the second frequency signal or data is received, or the reception period of the second frequency signal or data. Therefore, it contributes to low power consumption related to signal reception of the first frequency.
  • Information required to receive the data / control signal received by the second frequency signal eg, PDCCH (CORESET) aggregation level, downlink control information (DCI) format, subcarrier spacing (SCS), Time / frequency resource, reception period (timing) of second frequency signal, etc.
  • PDCCH CORESET
  • DCI downlink control information
  • SCS subcarrier spacing
  • Time / frequency resource reception period (timing) of second frequency signal, etc.
  • Part of the data / control signal received by the second frequency signal (eg, part of one DCI is received by the first frequency signal and the rest of the DCI is received by the second frequency signal. ) In this way, since the number of received bits in the signal of the second frequency can be reduced, the signal can be transmitted with less energy, and low power consumption can be expected in the receiver.
  • the signal of the first frequency may have the following characteristics (absolute characteristics).
  • the signal that does not perform demodulation or the signal of the first frequency may have the following characteristics (relative characteristics) in comparison with the signal of the second frequency.
  • each receiver has a small index. , May be read as a signal of each frequency.
  • Operation example 5 The above-mentioned operation example may be similarly applied to the Paging monitoring operation in the idle mode (specifically, RRC_IDLE) of UE200.
  • the UE 200 may receive the information / instruction / control signal regarding Paging monitoring / reception by using the first receiver (or the signal of the first frequency).
  • FIG. 21 shows an example of the power consumption and reception period of the first receiver (signal of the first frequency) and the second receiver (signal of the second frequency) according to the operation example 5.
  • the characteristics of paging for UE200 may be expressed as follows.
  • the feature may be similarly applied to the above-mentioned operation example.
  • the first receiver receives the common signal / RS (Reference Signal) or cell-specific (cell specific) signal / RS of the UE group, not the UE specific (UE specific). May be good.
  • the UE 200 may be set / notified in advance of information specifying the received signal / RS measurement resource (time / frequency / code / Cyclic shift / series, etc.) by the control signal of the upper layer or the like.
  • the UE200 after demodulating / decoding / detecting / receiving / measuring / monitoring the received signal / RS, information for specifying the signal / RS addressed to the own device (own UE) is also set in advance by the upper layer control signal or the like. You may.
  • the UE200 uses the signal (or the signal addressed to its own UE) from the common signal / RS of the UE group or the cell-specific / RS received via the first receiver (or the signal of the first frequency). Identify a first control signal (which may also be referred to as a first receive signal). Similarly, the UE 200 uses a first control signal via a second receiver (or a second frequency signal or paging). Information / instruction / control content regarding reception of received data / control signal / paging channel may be received.
  • a UE individual Radio Network Temporary Identifier (for example, C-RNTI) is set in advance, and a CRC scrambled signal using the UE individual RNTI is used.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the demodulated and decoded information bit series passes the CRC check. It may be determined that the signal is addressed to the own UE (similar to the blind detection of PDCCH).
  • FIG. 21 shows an example in which only the signal addressed to the own UE affects the reception of the second receiver (received signal).
  • the UE 200 determines whether or not the measurement / reception of the second receiver / reception signal (paging) is possible based on the reception result of the first receiver / reception signal addressed to the own UE.
  • the second receiver / reception signal (paging) is received, and the reception instruction is given by the first receiver / reception signal addressed to the own UE. If not received, the second receiver / received signal (paging) is not received. Further, the UE 200 does not determine whether or not the measurement / reception of the second receiver / reception signal (paging) is possible based on the reception result of the first receiver / reception signal addressed to another UE.
  • FIG. 21 illustrates the case where the reception instruction is received by the first receiver / reception signal addressed to the own UE, but the second reception is received when the non-reception instruction is received by the first receiver / reception signal addressed to the own UE. If the device / received signal (paging) is not measured / received and the non-reception instruction is not received by the first receiver / received signal addressed to the own UE, the second receiver / received signal (punging) is measured / received. May be. Further, FIG. 21 illustrates a method in which the UE 200 determines in advance whether or not paging can be received in the set / specified paging reception / measurement period, but the method is not limited to the paging reception / measurement period. May be good.
  • the first receiver can receive a first control signal including at least one of information, instructions or controls regarding the second control signal or data received by the second receiver.
  • the reception / decoding operation in the first receiver can be suppressed, and in particular, the power consumption associated with the reception of the control signal such as PDCCH received by the first receiver can be further reduced. Further, since it is not necessary to shorten the period for monitoring the control signal such as PDCCH, it is possible to avoid an increase in communication delay. That is, according to the UE 200, it is possible to further reduce the power consumption associated with the reception of a control signal such as PDCCH while avoiding an increase in communication delay.
  • the first control signal received by the first receiver may include at least one of information, instructions or control regarding the second control signal or data received by the second receiver.
  • the reception / decoding operation in the first receiver is suppressed, which can contribute to further reduction in power consumption.
  • the first receiver may continuously receive the first control signal, and the second receiver may intermittently receive the second control signal.
  • the reception / decoding operation in the first receiver is further suppressed, which can contribute to further reduction in power consumption.
  • the frequency band to which the first control signal is assigned may be narrower than the frequency band to which the second control signal or data is assigned. As a result, the frequency band targeted for the reception / decoding operation in the first receiver is reduced, which can contribute to further reduction in power consumption.
  • the first receiver may be used for a supplementary downlink (SDL) that supplements the DL received by the second receiver.
  • SDL supplementary downlink
  • the first control signal and the second control signal may be used for paging in the idle mode (specifically, RRC_IDLE) of UE200.
  • RRC_IDLE the idle mode
  • paging to the UE 200 can be performed more reliably while reducing the received power consumption.
  • the UE 200 (control unit) can control the reception of the second control signal or data based on the second control signal or the first control signal including at least one of information, instruction or control regarding data. Therefore, as described above, it is possible to further reduce the power consumption associated with the reception of a control signal such as PDCCH while avoiding an increase in communication delay.
  • a control signal such as PDCCH
  • the size of the FFT applied to the first control signal (the number of FFT points) may be smaller than the FFT size applied to the second control signal. As a result, it is possible to further reduce the power consumption of the reception of the first control signal.
  • the subcarrier interval (SCS) applied to the first control signal may be different from the subcarrier interval applied to the second control signal.
  • the carrier frequency applied to the first control signal may be different from the carrier frequency applied to the second control signal.
  • the term “receiver” has been used, but the receiver may be expressed as a receiving device, a receiving unit, a receiving unit, a communication device, a communication unit, a communication unit, or the like.
  • each functional block is realized by any combination of at least one of hardware and software.
  • 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.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the UE 200.
  • the UE 200 may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of each of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • Each functional block of UE200 (see FIGS. 2, 3A, 3B) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function in the UE200 is such that the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls the communication by the communication device 1004, or the memory 1002. And by controlling at least one of reading and writing of data in the storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • Storage 1003 may be referred to as auxiliary storage.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of memory 1002 and storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • Bus 1007 may be configured using a single bus or may be configured using different buses for each device.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor: DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), and a Field Programmable Gate Array (FPGA).
  • the hardware may implement some or all of each functional block.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (eg Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or combinations thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)).
  • MIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • RRC signaling may also be referred to as an RRC message, eg, RRC Connection Setup. ) Message, RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be used.
  • LTE LongTermEvolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FutureRadioAccess FAA
  • NewRadio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB UltraMobileBroadband
  • IEEE802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE802.16 WiMAX®
  • IEEE802.20 Ultra-WideBand
  • Bluetooth® Ultra-WideBand
  • other systems that utilize appropriate systems and at least one of the next-generation systems extended based on them. It may be applied to one.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station in this disclosure may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal are the base station and other network nodes other than the base station (eg, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network node
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and signals can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer).
  • Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table.
  • the input / output information may be overwritten, updated, or added.
  • the output information may be deleted.
  • the entered information may be transmitted to other devices.
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software may use at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to create a website.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be referred to as a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, a relative value from a predetermined value, or another corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be indexed.
  • Base Station BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a remote radio for indoor use). Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • RRH Remote Radio Head
  • cell refers to a base station that provides communication services in this coverage, and part or all of the coverage area of at least one of the base station subsystems.
  • MS Mobile Station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations can be used by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, a mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of a base station and a mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same shall apply hereinafter).
  • communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the mobile station may have the functions of the base station.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the mobile station.
  • the radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, SubCarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval: TTI), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception. It may indicate at least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time area.
  • the slot may be a unit of time based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots.
  • Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. Further, the mini-slot may be referred to as a sub-slot.
  • a minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may use different names corresponding to each.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. May be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • TTI with a time length of 1 ms may be called normal TTI (TTI in LTE Rel.8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) may be read as a TTI less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (Physical RB: PRB), sub-carrier groups (Sub-Carrier Group: SCG), resource element groups (Resource Element Group: REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • Physical RB Physical RB: PRB
  • sub-carrier groups Sub-Carrier Group: SCG
  • resource element groups Resource Element Group: REG
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (ResourceElement: RE).
  • RE resource elements
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks for a neurology in a carrier. good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP BWP for DL
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radioframe, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in RB.
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “joined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency region.
  • Electromagnetic energies with wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions, etc. can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Therefore, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted there, or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. It may include (for example, accessing data in memory) to be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming", “expecting”, “considering” and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • Radio communication system 20 NG-RAN 100 gNB 200 UE BM Beam 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication Device 1005 Input Device 1006 Output Device 1007 Bus

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

端末は、第1制御信号を受信する第1受信機と、第2制御信号またはデータを受信する第2受信機とを備える。第1受信機は、第2受信機によって受信される第2制御信号またはデータに関する情報、指示または制御の少なくとも何れかを含む第1制御信号を受信する。

Description

端末及び無線基地局
 本開示は、制御信号及びデータを受信する端末、及び制御信号及びデータを送信する無線基地局に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 NRが規定する直交周波数分割多重(OFDM)では、端末(User Equipment, UE)は、設定されたCORESET(control resource sets)/サーチスペースにおいて、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)候補を受信し、ガードインターバル(GI)除去、フーリエ変換(FFT)、復調などを実行して復調後の受信ビット系列を生成する。さらに、UEは、当該受信ビット系列を復調可能なアグリゲーションレベルでのCRC(Cyclic Redundancy Checksum)チェックを試し、CRCチェックを通過した場合、PDCCHを受信する(下りリンク制御情報(DCI)を参照する)。このため、UEは、PDCCH候補をモニタするために電力を消費する。
 そこで、NRでは、一定時間に亘ってPDCCHのモニタを停止するDRX(Discontinuous Reception)が規定されている(非特許文献1)。また、UEのアイドルモードにおける消費電力を低減するため、Wake-Up Signalを用いた制御も規定されている(非特許文献2)。
3GPP TS 38.321 V16.2.1, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Medium Access Control (MAC) protocol specification (Release 16)、3GPP、2020年9月 3GPP TS 38.212 V16.3.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Multiplexing and channel coding(Release 16)、3GPP、2020年10月
 上述したように、NRではOFDMが利用されるため、UEは、DRXが適用されていても、PDCCHをモニタする期間においては、実際にPDCCHを受信できるか否かに関わらず電力を消費する。
 PDCCHをモニタする期間を短く、つまり、PDCCHをモニタする頻度を少なくすれば消費電力は低減できるが、通信遅延(無線基地局でのPDCCH送信の必要性が生じたタイミングからUEが実際にPDCCHをモニタするまでの時間差)が増大し得る。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、通信遅延の増大を回避しつつ、PDCCHなどの制御信号の受信に伴う消費電力をさらに低減できる端末及び無線基地局の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、第1制御信号を受信する第1受信機と、第2制御信号またはデータを受信する第2受信機とを備え、前記第1受信機は、前記第2受信機によって受信される前記第2制御信号または前記データに関する情報、指示または制御の少なくとも何れかを含む前記第1制御信号を受信する端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、第1制御信号、第2制御信号及びデータを受信する受信部と、前記第1制御信号、前記第2制御信号及び前記データの受信を制御する制御部とを備え、前記制御部は、前記第2制御信号または前記データに関する情報、指示または制御の少なくとも何れかを含む前記第1制御信号に基づいて、前記第2制御信号または前記データの受信を制御し、記第1制御信号と前記第2制御信号とは、利用する周波数リソースまたは時間リソースの少なくとも何れかが異なる端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、端末の第1受信機に向けて第1制御信号を送信するとともに、前記端末の第2受信機に向けて第2制御信号またはデータを送信する送信部と、前記第2受信機によって受信される前記第2制御信号または前記データに関する情報、指示または制御の少なくとも何れかを含む前記第1制御信号を前記送信部から送信させる制御部とを備える無線基地局(gNB100)である。
 端末の第1受信機に向けて第1制御信号を送信するとともに、前記端末の第2受信機に向けて第2制御信号またはデータを送信する送信部と、前記第2受信機によって受信される前記第2制御信号または前記データに関する情報、指示または制御の少なくとも何れかを含む前記第1制御信号を前記送信部から送信させる制御部とを備え、前記第1制御信号と前記第2制御信号とは、利用する周波数リソースまたは時間リソースの少なくとも何れかが異なる無線基地局(gNB100)である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、UE200の機能ブロック構成図である。 図3Aは、UE200の受信側の装置構成例(その1)を示す図である。 図3Bは、UE200の受信側の装置構成例(その2)を示す図である。 図3Cは、gNB100の送信側の装置構成を示す図である。 図4は、動作例1に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その1)を示す図である。 図5は、動作例1に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その2)を示す図である。 図6は、動作例1に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その3)を示す図である。 図7は、動作例1に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その4)を示す図である。 図8は、動作例1に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その5)を示す図である。 図9は、動作例2に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例を示す図である。 図10は、動作例3に係る上位レイヤでの設定、及び周波数/時間の関係の例(その1)を示す図である。 図11は、動作例3に係る周波数/時間の関係の例(その2)を示す図である。 図12は、動作例3に係る上位レイヤでの設定、及び周波数/時間の関係の例(その3)を示す図である。 図13は、動作例3に係る周波数/時間の関係の例(その4)を示す図である。 図14は、動作例3に係る上位レイヤでの設定、及び周波数/時間の関係の例(その5)を示す図である。 図15は、動作例3に係る周波数/時間の関係の例(その6)を示す図である。 図16は、動作例4に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その1)を示す図である。 図17は、動作例4に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その2)を示す図である。 図18は、動作例4に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その3)を示す図である。 図19は、第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その4)を示す図である。 図20は、第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その5)を示す図である。 図21は、動作例5に係る第1受信機(第1周波数の信号)及び第2受信機(第2周波数の信号)の消費電力と受信期間の例を示す図である。 図22は、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及びユーザ端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。
 なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。また、gNBは、UEと無線信号を送受信する無線基地局に相当する機能を有していれば、別の名称で呼ばれても構わない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 gNB100は、NRに従った無線基地局であり、UE200とNRに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームBMを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと複数のNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 無線通信システム10では、UE200の待ち受け時における省電力化を図るDRX(Discontinuous Reception)が適用されてよい。DRXでは、UE200が一定時間に亘ってPDCCH(Physical Downlink Control Channel)のモニタを停止してよい。具体的には、UE200は、着信を待ち受ける際には、一定の周期(DRX周期)に1回、ネットワークからのPagingメッセージの受信を試みる。このときにUE200が自端末宛のPagingを受信した場合、待ち受け状態を解除し、ネットワークとの通信を開始してよい。
 Pagingは、着信時に待ち受け在圏中の端末(UE200)を呼び出す手順および信号と解釈されてもよい。また、UE200の待ち受け時とは、UE200の無線リソース制御レイヤ(RRC)における状態がRRC_IDLEであると解釈されてもよい。RRC_IDLEとは、ネットワークにおいてUE200のコンテキストが保持されているが、データ通信は行わない状態と解釈されてもよい。
 DRXには、eDRX(Extended Discontinuous Reception)が含まれてよい。eDRX動中の端末は、PTW(Paging Time Window)と呼ばれる周期的な区間内においてのみ、DRX周期に従ってPagingの受信を試みてよい。
 また、無線通信システム10では、さらに、UE200のRRC_IDLE状態(モード)における低電力化を図るため、Wake-Up Signalが適用されてもよい。上述したように、UE200は、周期的にPDCCH(下り制御チャネルと呼ばれてもよい)の復調を試みてPaging情報を取得するが、Paging情報の有無は復調するまで分からないため、周期的に下り制御チャネルを復調しようとし、UE200の消費電力が増大してしまう。
 UE200は、Wake-Up Signalの簡易な検出処理によってPaging情報の有無を判定でき、さらなる低電力化を図り得る。なお、Wake-Up Signalは、3GPP TS 38.212において規定されているWake-up indicationと解釈されてもよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。
 図2は、UE200の機能ブロック構成図である。図2に示すように、UE200は、送信側の機能ブロックとして、シリアル-パラレル(S-P)変換部、サブキャリア変調部、逆フーリエ変換(IFFT)部、ガードインターバル(GI)挿入部、及びD/A変換部を備える。なお、gNB100も概ね同様なブロック構成を備えてもよい。
 具体的には、送信データ(及び制御信号が含まれてよい)は、S-P変換部に入力され、直並列変換される。直並列変換されたデータ系列は、所定の変調(直交周波数分割多重(OFDM)など)及びIFFTが施される。その後、GIが挿入され、デジタルからアナログ信号に変換され、アンテナから無線信号として送信される。
 また、UE200は、受信側の機能として、A/D変換部、ガードインターバル除去部、フーリエ変換(FFT)部、サブキャリア復調部、及びパラレル-シリアル(P-S)変換部を備える。
 具体的には、アンテナを介して受信した信号は、アナログからデジタル信号に変換され、GIが除去される。その後、FFT及び所定の復調が施され、受信データ(及び制御信号が含まれてよい)として出力される。
 (3)UE200の受信側の装置構成
 図2では、UE200の送信側及び受信側の機能ブロック構成について説明したが、UE200の受信側の装置(ハードウェア)構成は、次の何れかのように構成されてよい。
 図3Aは、UE200の受信側の装置構成例(その1)を示す。図3Aに示すように、UE200は、2つの受信機、具体的には、第1受信機及び第2受信機を備えてよい。第1受信機及び第2受信機は、ハードウェアとして別個独立した受信機であってもよい。つまり、第1受信機及び第2受信機のそれぞれは、図2に示した受信側の機能ブロックを備えてよい。
 なお、図3Aでは、第1受信機及び第2受信機が、同一のアンテナに接続される構成が示されているが、受信機毎に別個のアンテナが接続されてもよい。
 図3Aに示したような装置構成の場合、第1受信機は、第1制御信号を受信し、第2受信機は、第2制御信号またはデータを受信してよい。また、第1受信機は、第2受信機よりも消費電力が低いことが望ましい。つまり、第1受信機は、第1制御信号(詳細は後述する)の受信専用とした低消費電力の受信機であることが望ましい。一方、第2受信機は、OFDMなどにも対応し得る既存の受信機であってよい。つまり、第2受信機の消費電力は、第1受信機の消費電力よりも高くてもよい。
 また、第1受信機は、第1制御信号の受信に関して、いわゆる「鉱石ラジオ」のように、電源(電力)を必要とせず(つまり、受信待機電力は零であってよい)、空中の電波を受信したエネルギーのみによって動作できてもよい。
 第1制御信号は、第1受信機によって受信されるが、第2受信機によって受信される第2制御信号またはデータに関連してよい。具体的には、第1制御信号は、第2受信機によって受信される第2制御信号またはデータに関する情報、指示または制御の少なくとも何れかを含んでよい。
 制御信号とは、ネットワークからUE200に対して送信されるUE200の制御を実行するための信号、または、UE200からネットワークに対して送信されるUE200の制御に関する信号と解釈されてもよい。
 データとは、UE200上で動作するアプリケーションまたはUE200と接続されたデバイスが送受信する当該アプリケーションまたはデバイスの動作に伴う何らかの意味を有する情報と解釈されてもよい。データは、制御信号(データ)と区別する観点から、ユーザデータと呼ばれてもよい。また、制御信号は制御チャネル、データはデータチャネルと読み替えられてもよい。
 このように、第1受信機は、第2受信機によって受信される第2制御信号またはデータに関する情報、指示または制御の少なくとも何れかを含む第1制御信号を受信できる。第2制御信号またはデータに関する情報、指示または制御とは、次のように解釈されてよい。
  (i)第2受信機によって受信されるデータ/制御信号の受信有無、及び第2受信機のデータ/制御信号の受信期間の少なくとも何れか一方(なお、「/」は、「及び・または」の意味で用いられる、以下同)
 このように、第1制御信号が、第2制御信号またはデータの受信有無、或いは第2制御信号またはデータの受信期間を示す情報を含むことによって、第1受信機での不要な信号受信及び復調(復号)動作を回避できるため、第1受信機の低消費電力化に貢献する。
  (ii)第2受信機によって受信されるデータ/制御信号の受信に必要な情報(例えば、PDCCH(CORESET)のアグリゲーションレベル、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)のフォーマット、サブキャリア間隔(SCS)、時間/周波数リソース、第2受信機の受信期間(タイミング)など)
 このように、第1制御信号が、第2受信機のデータ/制御信号の受信に必要な情報を含むことによって、第1受信機が試みる受信復号動作を一部省略できるため、第1受信機の低消費電力化に貢献する。
  (iii)第2受信機によって受信されるデータ/制御信号の一部(例えば、1つのDCIの一部を第1受信機が受信し、当該DCIの残りを第2受信機が受信)
 このように、第1受信機が、第2受信機によって受信されるデータ/制御信号の一部を受信することによって、第2受信機での受信ビット数を削減できるため、より少ないエネルギーで信号を送信でき、また、受信機においても低消費電力化が期待できる。なお、第2受信機によって受信される第2制御信号またはデータに関する情報とは、一部が第1受信機によって受信され、残りが第2受信機によって受信される当該DCIのような情報を含んでよい。
 第1受信機は、第1制御信号を継続的に受信し、第2受信機は、第2制御信号を断続的に受信してもよい。継続的に受信とは、所定期間(例えば、スロットまたはサブフレームなど)に亘って連続して信号を受信することを意味し、断続的に受信とは、当該所定期間において、不連続に信号を受信すること、つまり、当該所定機関において信号を受信しない期間があることを意味してよい。或いは、第1制御信号は、第2制御信号との比較において、第2制御信号よりも連続的な時間的に長い信号であってもよい。或いは、第1制御信号及び第2制御信号は非連続な信号であって、第1制御信号は、第2制御信号との比較において、第2制御信号よりも短い周期で送信される信号であってもよい。
 また、第1制御信号が割り当てられる周波数帯域は、第2制御信号またはデータが割り当てられる周波数帯域よりも狭くてもよい。つまり、第1制御信号の送信に用いられる周波数リソース(サブキャリア数、リソースブロック(RB)、BWP (Bandwidth part)、コンポーネントキャリア(CC)などと読み替えてよい)は、第2制御信号の送信に用いられる周波数リソースよりも少なくてよい。
 第1受信機は、第2受信機によって受信される下りリンク(DL)を補足する補足下りリンク(SDL:Supplemental Downlink)用として用いられてもよい。つまり、第1受信機は、SDL受信用として用いられ、第2受信機は、通常のDL受信用として用いられてもよい。
 また、第1制御信号及び第2制御信号は、UE200のアイドルモード(具体的には、RRC_IDLE)におけるページングに用いられてもよい。この場合、第2受信機によって受信される第2制御信号またはデータに関する情報、指示または制御とは、ページングのためのモニタリング及びページング受信に関する情報、指示または制御と読み替えられてよい。
 図3Bは、UE200の受信側の装置構成例(その2)を示す。図3Bに示すように、UE200は、単一の受信機を備えてもよい。つまり、UE200は、図3Aに示したように、複数(2つ)の受信機を備えず、1つの受信機のみを備えてもよい。単一の受信機(受信部)は、図2に示した受信側の機能ブロックを備えてよい。
 図3Bに示したような装置構成の場合、受信機(受信部)は、第1制御信号、第2制御信号及びデータを受信してよい。また、第1制御信号、第2制御信号及びデータの受信を制御する制御部を備えてよい。
 制御部は、第2制御信号またはデータに関する情報、指示または制御の少なくとも何れかを含む第1制御信号に基づいて、第2制御信号またはデータの受信を制御できる。ここで、第1制御信号と第2制御信号とは、利用する周波数リソースまたは時間リソースの少なくとも何れかが異なっていてもよい。
 つまり、単一の受信機によって第1制御信号及び第2制御信号が受信されるが、第1制御信号及び第2制御信号は、異なる時間/周波数リソースにおいて受信されてよい。このような構成は、図3Aに示した構成と比較すると、受信消費電力の低減効果は低くなるが、複数の受信機を必要とせず、単一の受信機を用いることができるため、既存の3GPPの仕様との親和性が高く(既存のUE構成を利用できる)、当該仕様への影響を抑えることができる。
 また、第1制御信号が割り当てられる周波数帯域は、第2制御信号またはデータに割り当てられる周波数帯域よりも狭くてもよい。つまり、上述したように、第1制御信号の送信に用いられる周波数リソース(サブキャリア数、リソースブロック(RB)、BWP (Bandwidth part)、コンポーネントキャリア(CC)などと読み替えてよい)は、第2制御信号の送信に用いられる周波数リソースよりも少なくてよい。
 さらに、第1制御信号に適用される高速フーリエ変換(FFT)のサイズ(FFTポイント数)は、第2制御信号に適用されるFFTサイズよりも小さくてよい。
 また、第1制御信号に適用されるサブキャリア間隔(SCS)は、第2制御信号に適用されるサブキャリア間隔と異なっていてもよい。具体的には、第1制御信号に適用されるSCSは、第2制御信号に適用されるSCSよりも小さく、或いは大きくてもよい。
 同様に、第1制御信号に適用される搬送周波数(サブキャリア周波数と読み替えてもよい)は、第2制御信号に適用される搬送周波数と異なっていてもよい。具体的には、第1制御信号に適用される搬送周波数は、第2制御信号に適用される搬送周波数よりも低く、或いは高くてもよい。
 なお、このようなFFTサイズ、SCS、搬送周波数の関係は、図3Bに示した受信側の装置構成だけでなく、図3Aに示した受信側の装置構成、つまり、第1受信機及び第2受信機にも適用されてよい。
 また、第1受信機は、第2受信機との関係において、以下のような特徴(絶対的な特徴)を有していてもよい。
  ・受信側にFFTを有していない受信機、または受信側においてパラレル-シリアル変換を実行しない受信機
  ・受信信号検出時に電力を消費しない受信機
  ・復調用参照信号(DMRS)による復調を実行しない受信機
 或いは、第1受信機は、第2受信機との比較において、以下のような特徴(相対的な特徴)を有していてもよい。
  ・受信側のFFTサイズ(FFTポイント数)が小さい受信機
  ・受信帯域幅が小さい受信機
  ・SCSの小さい(または大きい)受信機
  ・搬送波周波数の小さい(または大きい)受信機
  ・受信信号検出時における消費電力が第2受信機よりも小さい受信機
  ・狭帯域(低サンプリングレート)の受信機(広帯域(高サンプリングレート)の受信機と比較して消費電力が低い受信方法)
  ・第2受信機と異なる時間/周波数リソースにおいて受信される受信機(時間/周波数リソース)のインデックスが小さい(または大きい)受信機
 なお、本実施形態において、第1受信機は、第1制御信号、第1受信信号、第1制御チャネル、第1チャネルに、第2受信機は、第2制御信号、第2受信信号、第2制御チャネル、第2チャネルに読み替えられてもよい。
 (4)gNB100の送信側の装置構成
 図3Cは、gNB100の送信側の装置構成を示す。図3Cに示すように、gNB100は、送信部及び制御部を備えてよい。
 送信部は、UE200の第1受信機に向けて第1制御信号を送信するとともに、UE200の第2受信機に向けて第2制御信号またはデータを送信できる。
 制御部は、第2受信機によって受信される第2制御信号またはデータに関する情報、指示または制御の少なくとも何れかを含む前記第1制御信号を送信部から送信させることができる。
 また、上述したように、gNB100が送信する第1制御信号と第2制御信号とは、利用する周波数リソースまたは時間リソースの少なくとも何れかが異なっていてもよい。
 (5)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、UE200による制御信号及びデータの受信に関する動作について説明する。より具体的には、UE200による制御信号及びデータの受信に関する動作例1~動作例5について説明する。
 (5.1)動作例1
 図4は、動作例1に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その1)を示す。図4に示すように、第1受信機は、継続的に信号を受信し、第2受信機は間欠的に信号を受信してよい。
 つまり、第1受信機は、第1制御信号を継続的に受信し、第2受信機は、第2制御信号を断続的(間欠的)に受信してもよい。
 例えば、第2受信機は、DRX on Durationの期間のみPDCCHを受信し、PDCCHによってスケジュールされる、或いは上位レイヤによって設定されるリソースのみにおいて、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)/Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)を受信、測定し、所定の期間のみ、同期信号(SS:Synchronization Signal)、及び下り物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast CHannel)から構成されるSSB(SS/PBCH Block)を受信、測定してよい(NRにおける通常の動作)。
 なお、CSI-RSは、無線チャネルの状態を測定するために送信される参照信号であり、上述したDMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。
 また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれてよい。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してもよい。
 また、図4に示すように、第1受信機の受信消費電力は、第2受信機の受信消費電力よりも低い。なお、上述したような鉱石ラジオのような構成の場合、受信消費電力は零にできるが、便宜上、一定の消費電力が発生するものとして図示する(以下同)。
 図5は、動作例1に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その2)を示す。図5に示すように、第2受信機は、第1受信機によって受信指示が通知された場合、当該指示に従って制御信号(第2制御信号)/データを受信してよい。
 第1受信機は、制御信号(第1制御信号)を受信し、当該制御信号の内容に基づいて、第2受信機に対する受信指示を通知してよい。
 第2受信機は、当該受信指示に基づいて、DRX on Durationの期間において受信動作を実行してよい。一方、受信指示が通知されない期間では、第2受信機は、受信動作を実行しなくてよい。
 図6は、動作例1に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その3)を示す。図6は、図5とは逆に、第2受信機は、第1受信機によって非受信指示が通知されない限り、制御信号(第2制御信号)/データを受信してよい。第2受信機は、非受信指示が通知された場合、当該通知と対応する期間(DRX on Duration)では、受信動作を実行しなくてよい。図6の例は、図5の例と比較すると、非受信指示を通知する回数は、受信指示を通知する回数よりも低いと想定されるため、受信時または通知時のエラー(誤り)に対する耐性も高くなることが期待できる。
 図7は、動作例1に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その4)を示す。図7に示すように、第1受信機と第2受信機とは、同時に受信しないとしてもよい。
 具体的には、第2受信機の受信期間(DRX on duration)では、第1受信機は、受信動作を停止する(或いは停止してもよい)。これにより、第1受信機の消費電力をさらに低減し得る。また、これにより、第1受信機及び第2受信機を共通化(単一の受信機とできる)ため、UE200の構成を簡略化できる。
 図8は、動作例1に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その5)を示す。図8に示すように、第1受信機の受信期間と、第2受信機の受信期間との間には、受信機のスイッチングギャップが設けられてもよい。
 この場合、UE200の構成次第(第1受信機及び第2受信機で共通の受信機を使用するか否かに依存)であるため、UE200は、スイッチングギャップの要否/スイッチングギャップの値(時間)が能力情報(UE Capability Information)としてネットワークに報告されてもよい。
 また、ネットワーク(gNB100)が、上位レイヤの制御信号(シグナリング)によって、スイッチングギャップを設定してもよい。或いは、スイッチングギャップの値などは、3GPPの仕様によって予め規定されてもよい。UE200は、当該スイッチングギャップでは、第1受信機及び第2受信機何れでも信号を受信しなくてよい(受信することを想定しなくてもよい)。
 スイッチングギャップは、第1受信機の受信期間の一部(先頭または最後)を受信しないことを示す値でもよい。同様に、第2受信機の受信期間の一部(先頭または最後)を受信しないことを示す値でもよい。
 なお、第1受信機と第2受信機とが別個の異なる装置(ハードウェア)によって構成されるUE200(つまり、第1受信機と第2受信機とにおいて同時受信できるUE)は、当該スイッチングギャップは不要としてもよい。
 また、図8に示す例では、第1受信機が受信する信号(第1制御信号)側にスイッチングギャップが設けられているが、第2受信機が受信する信号(第2制御信号)側にスイッチングギャップが設けられてもよい。
 (5.2)動作例2
 第1受信機の受信信号系列に関して、UE200は、次のように動作してもよい。
  (i)オンオフキーイング
 UE200は、受信信号系列の有無、つまり、受信できるか否か(受信電力が所定値以上か否か、或いは受信信号と規定信号(送信されるはずの信号)との相関値が所定値以上か否か)に基づいて、受信信号の有無を判定してよい。
  (ii)非コヒーレント検出(non-coherent detection)
 DMRSを必要としない(用いない)信号送信方法である。例えば、NR PUCCH format 0のようなSequence based送信としてもよい。
 Sequence based送信とは、次のように解釈されてよい。複数の候補系列を予め送受信者間で通知/設定し、情報ビットに対応する各送信信号系列の共通理解を持ち、送信者は、情報ビットに応じて送信信号系列を選択して送信する。受信者は、受信信号と各送信信号系列との相関を検出することによって送信信号系列を特定し、送信情報ビットを得る。
 或いは、differential modulation(差分変調)でもよい。例えば、信号点Aと信号点Bとのそれぞれの信号を変調(例えば、BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation)など)し、信号点Aと信号点Bとの変調の差分(位相が何度変わったか)を用いて情報を通知してもよい。信号点Aと信号点Bとは、時間/周波数/空間/MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)レイヤが異なるリソースによってそれぞれ送信されてもよい。
  (iii)コヒーレント検出(coherent detection)
 DMRSを必要とする(用いる)信号送信方法である。具体的には、時間/周波数リソースが異なるリソースによって、DMRSと変調信号(情報ビット)とを多重して送信する。
 この場合、所定の変調方式によって受信されるとしてもよい(例えば、常にQPSKなど)。また、変調方式は、上位レイヤの制御信号によって通知または設定されてもよい。上述したように、このような受信信号系列は、第2受信機と比較して狭帯域(低サンプリングレート)によって送受信されてもよく、さらに低い受信消費電力としてもよい。
 なお、(i)以外の方法では、複数の情報ビットを第1受信機が受信できる。複数ビットを受信できる場合の活用については、上述した第2制御信号またはデータに関する情報、指示または制御における「第2受信機によって受信されるデータ/制御信号の受信に必要な情報」、及び「第2受信機によって受信されるデータ/制御信号の一部」が挙げられる。さらに、後述する図9の例も挙げられる。
 また、(i)及び(ii)のように、DMRSを必要としない(用いない)場合、チャネル推定も不要となるため、さらなる受信消費電力の低減が期待できる。
 図9は、動作例2に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例を示す。第1受信機が複数の情報ビットを受信できる場合、図9に示すように、第2受信機の受信期間(例えは、PDCCH測定/検出期間の長さ)を第1受信機が受信してよい。第2受信機は、当該受信期間の長さ(受信期間=1または2)に基づいて、受信動作を実行する。
 これにより、柔軟な第2受信機に対する測定指示が可能になり、必要最小限の期間において第2受信機の受信動作を実行させることができ、さらなる受信消費電力の低減が期待できる。
 (5.3)動作例3
 第1受信機がモニタするリソース/信号系列に関して、UE200は、次のように動作してもよい。
 具体的には、UE200は、第1受信機がモニタするリソース/信号系列(送信信号系列を決定する初期値(PNシーケンスのc_init、系列/Cyclic shiftの初期index)など)、及び検出方法などの能力情報(UE Capability Information)をネットワークに報告する。UE200は、当該能力情報を報告した場合に限って、本実施形態に係る動作がネットワーク(gNB100)から設定されると想定してもよい。
 或いは、ネットワーク(gNB100)は、第1受信機がモニタするリソース/信号系列(送信信号系列を決定する初期値(PNシーケンスのc_init、系列/Cyclic shiftの初期index)など)、及び検出方法などについて、上位レイヤ(例えば、RRC)の制御信号を用いて、UE200に指示/設定してもよい。UE200は、当該指示/設定がなされた場合、本実施形態に係る動作を想定してもよい。
 また、第1受信機がモニタするリソース/信号系列(送信信号系列を決定する初期値(PNシーケンスのc_init、系列/Cyclic shiftの初期index)など)、及び検出方法などについては、3GPPの仕様として予め規定されてもよい。UE200は、当該指示/設定がなされない場合でも本実施形態に係る動作を想定してよいが、この場合、第1受信機がモニタするリソース/信号系列(送信信号系列を決定する初期値(PNシーケンスのc_init、系列/Cyclic shiftの初期index)など)、及び検出方法などは、所定の方法を用いて決定されてもよい。
 図10及び図11は、第1受信機がモニタするリソースの設定方法の例を示す。具体的には、図10は、動作例3に係る上位レイヤでの設定、及び周波数/時間の関係の例(その1)を示す。図11は、動作例3に係る周波数/時間の関係の例(その2)を示す。
 図10に示すように、上位レイヤによって、第1受信機によるモニタの開始周波数及び終了周波数のインデックスが示される。UE200は、当該上位レイヤにおける通知に基づいて、第1受信機によるモニタを実行する。なお、終了周波数のインデックスに代えて、第1受信機がモニタすべき周波数帯域幅が示されてもよい。
 図10は、開始周波数及び終了周波数(周波数帯域幅)が一定である基本的なパターンの例を示している。一方、図11に示すように、所定時間単位(例えば、スロット)毎に、周波数リソースを所定ルールに従ってホッピングさせてもよい。これにより、受信の信頼性向上し得る。
 図12及び図13は、第1受信機がモニタするリソース/信号系列(送信信号系列を決定する初期値(PNシーケンスのc_init、系列/Cyclic shiftの初期index)など)の例を示す。
 具体的には、図12は、動作例3に係る上位レイヤでの設定、及び周波数/時間の関係の例(その3)を示す。図13は、動作例3に係る周波数/時間の関係の例(その4)を示す。
 図12に示すように、上位レイヤによって、第1受信機によるモニタの系列初期インデックスが示される。UE200は、当該上位レイヤにおける通知に基づいて、第1受信機によるモニタを実行する。
 図12は、時間単位毎に系列をホッピングさせないパターンの例を示している。一方、図13に示すように、時間単位毎に系列をホッピングさせてもよい。これにより、セル間干渉の低減できる。なお、既存の上りリンク(UL)または下りリンク(DL)の系列ホッピングと同様に、初期インデックスとセルIDとが与えたら、時間的に系列がホッピングするものでよい。初期インデックスが与えない場合、セルIDに基づいて時間的に系列がホッピングするものでよい。
 なお、基本的にセル毎に直交系列を割り当てるように無線基地局が置局されるが、立地条件などによって、偶然に近隣において同一系列を使用してしまう場合が想定される。このような場合を考慮し、図13のような時間的に系列をホッピングさせることが想定できる。
 また、第1受信機がモニタするリソースは、セル毎に異なってもよい。上位レイヤによって、UEまたはセル個別にリソースを通知するのであれば、セル毎に異なるリソースを設定可能である。さらに、セルIDに従ってリソースをホッピング(セル固有オフセットの追加)させてもよい。なお、セルIDに従ったリソースのホッピングは、上位レイヤによって作動可否を設定できてもよい。
 図14及び図15は、第1受信機がモニタするリソースの設定方法の例を示す。具体的には、図14は、動作例3に係る上位レイヤでの設定、及び周波数/時間の関係の例(その5)を示す。図15は、動作例3に係る周波数/時間の関係の例(その6)を示す。
 図14及び図15に示されているセル固有オフセットは、セルIDによって決定される値でもよいし、セルIDとスロットのインデックスとによって決定される値でもよい(この場合、時間的にもホッピングされてよい。図14は、セルID=0、図15は、セルID=10の例を示し、セルIDに応じて周波数方向のオフセット量が異なっている。
 或いは、セル固有オフセットは、UE個別のID、またはグループ共通に設定されるIDによって決定されてもよい。これにより、UEは、それぞれ異なるリソースを測定できる。なお、図14及び図15では、周波数リソースの例を示しているが、対象とするリソースは、時間/符号/MIMOレイヤ/系列/Cyclic shiftなど、他の直交リソースでもよい。
 また、図14及び図15に示した例では、第1受信機がモニタするリソースは、他セルによって使用されないようにできるため、セル間での干渉を低減し得る。
 (5.4)動作例4
 上述した動作例は、次のようなバリエーションを有してもよい。例えば、第1受信機と第2受信機とは、別個の受信機(ハードウェア)とせず、同一の受信機(図3B参照)とし、第1制御信号(チャネル)と、第2制御信号/データ(チャネル)とは、異なる時間/周波数リソースを用いて受信されてもよい。
 この場合、上述したように、受信消費電力の低減効果は低くなるが、複数の受信機を必要とせず、単一の受信機を用いることができるため、既存の3GPPの仕様との親和性が高く(既存のUE構成を利用できる)、当該仕様への影響を抑えることができる。
 図16は、動作例4に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その1)を示す。図16に示すように、周波数リソース1は、周波数リソース2と比較して周波数帯域幅が狭いため,より少ない受信信号系列を有する信号を検出(復調、復号)することなる。これにより、周波数リソース1を用いた信号系列の受信に伴う消費電力は、周波数リソース2を用いた信号系列の受信に伴う消費電力よりも低くできる。
 なお、図16では、第1受信機及び第2受信機と示されているが、上述したように、同一の受信機を用いて、周波数リソース1及び周波数リソース2を用いた信号系列を受信してもよい。
 図17は、動作例4に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その2)を示す。図17に示すように、UE200は、NRのBWP switchingを活用し、各周波数リソースにBWPを割り当てて、BWP switchingを実行することによって、図16に示した例と同様の動作を実行するようにしてもよい。また、図17に示すように、本動作例においても、受信機のスイッチングギャップが設定されてもよい。
 この場合、UE200は、所定期間(例えば、DRX)において、所定BWPにおける受信信号を測定(PDCCHをモニタ)し、当該所定BWPにおける受信信号の測定結果に基づいて、所定BWP(例えば、BWP1)と異なる別のBWP(例えば、BWP2)において受信信号を測定してよい。
 図18は、動作例4に係る第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その3)を示す。図18に示す例では、BWP switchingの仕組みは用いられず、UE200は、所定期間(例えば、DRX)において、所定周波数リソースにおける受信信号を測定(PDCCHをモニタ)し、当該所定周波数リソースにおける受信信号の測定結果に基づいて、所定周波数リソース(例えば、周波数リソース1)と異なる別の周波数リソース(例えば、周波数リソース2)において受信信号を測定してよい。
 図19は、第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その4)を示す。図19に示すように、UE200は、キャリアアグリゲーション(CA)の仕組みを用いて、所定期間(例えば、DRX)において所定CCにおける受信信号を測定(PDCCHをモニタ)し、当該所定CCにおける受信信号の測定結果に基づいて、所定CC(例えば、CC1)と異なる別のCC(例えば、CC2)において受信信号を測定してよい。
 図20は、第1受信機及び第2受信機の消費電力と受信期間の例(その5)を示す。図20に示すように、第1受信機(或いは、受信信号/リソース/CC/BWPの何れかでもよい)は、第2受信機(或いは、受信信号/リソース/CC/BWPの何れかでもよい)のSDL(Supplemental Downlink)として用いられ(設定され)てもよい。
 図19に示したCAとは、次の点において相違し得る。
  ・第1受信機(或いは、受信信号/リソース/CC/BWPの何れかでもよい)によるSDLは、1つのCCとして取り扱われなくても(数えなくても)よい。
  ・特定のCC(例えば、Primary Cell (PCell) / Primary Secondary Cell (PSCell))にのみSDLが紐づく(或いは存在する)としてもよい。
 つまり、このような動作は、PCell/PSCellについてのみ適用され、かつPCell/PSCellにSDLが設定された場合にのみ適用されてもよい。この際、図20に示すように、第2受信機(或いは、受信信号/リソース/CC/BWPの何れかでもよい)を特定のCC(例えば、PCell/PSCell)と読み替え、第1受信機(或いは、受信信号/リソース/CC/BWPの何れかでもよい)を特定のCCに紐付いている(設定されている)SDLとしてもよい。
 また、本動作例では、第1周波数(周波数リソース/BWP/CCと読み替えてもよい、以下同)と、第2周波数(周波数リソース/BWP/CCと読み替えてもよい、以下同)におけるUE200の動作は異なってもよい。例えば、共通の1つの受信機が、第1周波数と第2周波数とを受信してもよいが、各周波数リソースにおける受信信号の測定、検出動作は異なってもよい。
 また、上述したように、第1受信機は、第2受信機によって受信される第2制御信号またはデータに関する情報、指示または制御の少なくとも何れかを含む第1制御信号を受信できるが、第1受信機及び第2受信機は、第1周波数の受信信号、及び第2周波数の受信信号と読み替えられてもよい。
 具体的には、次のように表現されてもよい。UE200(受信機)は、第1周波数の信号を用いて制御信号を受信し、また第2周波数の信号を用いてデータ/制御信号を受信する。
 より具体的には、UE200は、第1周波数における信号を用いて、第2周波数の信号によってデータ/制御信号に関する情報、指示または制御内容を受信する。第2周波数の信号によってデータ/制御信号に関する情報、指示または制御とは、次のように解釈されてよい。
  (i)第1周波数の信号によって受信されるデータ/制御信号の受信有無、及び第2周波数の信号のデータ/制御信号の受信期間の少なくとも何れか一方
 このように、第1周波数の信号が、第2周波数の信号またはデータの受信有無、或いは第2周波数の信号またはデータの受信期間を示す情報を含むことによって、第1周波数の信号での不要な信号受信及び復調(復号)動作を回避できるため、第1周波数の信号受信に関する低消費電力化に貢献する。
  (ii)第2周波数の信号によって受信されるデータ/制御信号の受信に必要な情報(例えば、PDCCH(CORESET)のアグリゲーションレベル、下りリンク制御情報(DCI)のフォーマット、サブキャリア間隔(SCS)、時間/周波数リソース、第2周波数の信号の受信期間(タイミング)など)
 このように、第1周波数の信号が、第2周波数の信号のデータ/制御信号の受信に必要な情報を含むことによって、第1周波数の信号において試みる受信復号動作を一部省略できるため、第1周波数の信号受信に関する低消費電力化に貢献する。
  (iii)第2周波数の信号によって受信されるデータ/制御信号の一部(例えば、1つのDCIの一部を第1周波数の信号によって受信し、当該DCIの残りを第2周波数の信号によって受信)
 このように、第2周波数の信号における受信ビット数を削減できるため、より少ないエネルギーで信号を送信でき、また、受信機においても低消費電力化が期待できる。
 また、第1周波数の信号は、以下のような特徴(絶対的な特徴)を有していてもよい。
  ・受信側にFFTを有していない受信機、または受信側においてパラレル-シリアル変換を実行しない受信機において受信される信号
  ・受信信号検出時に電力を消費しない信号
  ・復調用参照信号(DMRS)による復調を実行しない信号
 或いは、第1周波数の信号は、第2周波数の信号との比較において、以下のような特徴(相対的な特徴)を有していてもよい。
  ・受信側のFFTサイズ(FFTポイント数)が小さい信号
  ・受信帯域幅が小さい信号
  ・SCSの小さい(または大きい)信号
  ・搬送波周波数の小さい(または大きい)信号
  ・受信信号検出時における消費電力が第2受信機よりも小さい信号
  ・狭帯域(低サンプリングレート)の受信信号(広帯域(高サンプリングレート)の受信信号と比較して消費電力が低い受信方法)
  ・第2周波数の信号と異なる時間(/周波数)リソースにおいて受信される信号(時間/周波数リソース)のインデックスが小さい(または大きい)信号
 さらに、上述した動作例1~3についても、各受信機は、各周波数の信号に読み替えられてもよい。
 (5.5)動作例5
 上述した動作例は、UE200のアイドルモード(具体的には、RRC_IDLE)におけるPagingモニタリング動作にも同様に適用されてよい。
 具体的には、UE200は、第1受信機(または第1周波数の信号)を用いて、Pagingモニタリング/受信に関する情報/指示/制御信号を受信してよい。
 図21は、動作例5に係る第1受信機(第1周波数の信号)及び第2受信機(第2周波数の信号)の消費電力と受信期間の例を示す。
 UE200に対するページングに関する特徴は、以下のように表現されてもよい。なお、当該特徴は、上述した動作例にも同様に適用されてよい。
  ・第1の受信機(または第1周波数の信号)は、UE固有(UE specific)ではなく、UEグループの共通信号/RS(Reference Signal)またはセル固有(cell specific)信号/RSを受信してもよい。
 この場合、UE200には、予め上位レイヤの制御信号などによって、受信信号/RSの測定リソース(時間/周波数/符号/Cyclic shift/系列など)を特定する情報が設定/通知されてよい。
 また、UE200には、受信信号/RSを復調/復号/検波/受信/測定/モニタした後、自装置(自UE)宛ての信号/RSを特定する情報も予め上位レイヤ制御信号などによって設定されてもよい。
 UE200は、これらの情報を用いて、第1受信機(または第1周波数の信号)を介して受信したUEグループの共通信号/RS、またはセル固有/RSの中から、自UE宛の信号(第1制御信号(第1受信信号と呼ばれてもよい)を特定する。同様に、UE200は、第1制御信号を用いて第2受信機(または第2周波数の信号或いはページング)を介して受信するデータ/制御信号/ページングチャネルの受信に関する情報/指示/制御内容を受信してよい。
 なお、自UE宛ての信号/RSを特定する方法としては、予めUE個別Radio Network Temporary Identifier (RNTI)(例えば、C-RNTI)が設定され、当該UE個別RNTIを用いてCRCスクランブルされた信号を復調及び復号した情報ビット系列がCRCチェックを通過した場合。自UE宛の信号と判定するようにしてもよい(PDCCHのブラインド検出と同様)。
 なお、図21では、自UE宛の信号のみが第2受信機(受信信号)の受信に影響を与えている例が示されている。図21では、UE200は、自UE宛の第1受信機/受信信号の受信結果によって、第2受信機/受信信号(ページング)の測定/受信可否を判別する。
 図21では、自UE宛の第1受信機/受信信号によって受信指示を受けたら第2受信機/受信信号(ページング)を受信し、自UE宛の第1受信機/受信信号によって受信指示を受けなければ第2受信機/受信信号(ページング)を受信しない。また、UE200は、他UE宛の第1受信機/受信信号の受信結果により、第2受信機/受信信号(ページング)の測定/受信可否を端末は判別しない。
 図21では、自UE宛の第1受信機/受信信号によって受信指示を受けた場合を図示するが、自UE宛の第1受信機/受信信号で非受信指示を受けた場合、第2受信機/受信信号(ページング)の測定/受信しないとし、自UE宛の第1受信機/受信信号によって非受信指示を受けない場合、第2受信機/受信信号(ページング)の測定/受信する、としてもよい。また、図21では、予め、UE200が、設定/規定されたページング受信/測定期間におけるページングの受信可否/有無を判断する方法を図示するが、ページング受信/測定期間に限定せずに適用してもよい。
 (6)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、UE200では、第1受信機は、第2受信機によって受信される第2制御信号またはデータに関する情報、指示または制御の少なくとも何れかを含む第1制御信号を受信できる。
 このため、第1受信機における受信/復号動作などを抑制でき、特に、第1受信機によって受信されるPDCCHなどの制御信号の受信に伴う消費電力をさらに低減できる。また、PDCCHなどの制御信号をモニタする期間を短くする必要なないため、通信遅延の増大も回避できる。すなわち、UE200によれば、通信遅延の増大を回避しつつ、PDCCHなどの制御信号の受信に伴う消費電力をさらに低減できる。
 本実施形態では、第1受信機によって受信される第1制御信号は、第2受信機によって受信される第2制御信号またはデータに関する情報、指示または制御の少なくとも何れかを含んでよい。これにより、第1受信機における受信/復号動作などが抑制され、さらなる低消費電力化に貢献し得る。
 本実施形態では、第1受信機は、第1制御信号を継続的に受信し、第2受信機は、第2制御信号を断続的に受信してもよい。これにより、第1受信機における受信/復号動作などがさらに抑制され、さらなる低消費電力化に貢献し得る。
 本実施形態では、第1制御信号が割り当てられる周波数帯域は、第2制御信号またはデータが割り当てられる周波数帯域よりも狭くてもよい。これにより、第1受信機における受信/復号動作の対象となる周波数帯域が低減され、さらなる低消費電力化に貢献し得る。
 本実施形態では、第1受信機は、第2受信機によって受信されるDLを補足する補足下りリンク(SDL)用として用いられてもよい。これにより、受信消費電力を低減しつつ、SDLを柔軟に適用し得る。
 本実施形態では、第1制御信号及び第2制御信号は、UE200のアイドルモード(具体的には、RRC_IDLE)におけるページングに用いられてもよい。これにより、受信消費電力を低減しつつ、UE200に対するページングをより確実に実行し得る。
 本実施形態では、UE200(制御部)は、第2制御信号またはデータに関する情報、指示または制御の少なくとも何れかを含む第1制御信号に基づいて、第2制御信号またはデータの受信を制御できる。このため、上述したように、通信遅延の増大を回避しつつ、PDCCHなどの制御信号の受信に伴う消費電力をさらに低減できる。
 本実施形態では、第1制御信号に適用されるFFTのサイズ(FFTポイント数)は、第2制御信号に適用されるFFTサイズよりも小さくてよい。これにより、第1制御信号の受信に関するさらなる低消費電力化を図り得る。
 本実施形態では、第1制御信号に適用されるサブキャリア間隔(SCS)は、第2制御信号に適用されるサブキャリア間隔と異なっていてもよい。また、第1制御信号に適用される搬送周波数は、第2制御信号に適用される搬送周波数と異なっていてもよい。これにより、第1制御信号に適用されるSCS及び搬送周波数を適切に設定すれば、第1制御信号の受信に関するさらなる低消費電力化を図り得る。
 (7)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、受信機の用語が用いられていたが、受信機は、受信装置、受信ユニット、受信部、通信装置、通信ユニット、通信部などと表現されてもよい。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図2,図3A,図3B)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したUE200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、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。図22に示すように、UE200は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 UE200の各機能ブロック(図2,図3A,図3B参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、UE200における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 200 UE
 BM ビーム
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (6)

  1.  第1制御信号を受信する第1受信機と、
     第2制御信号またはデータを受信する第2受信機と
    を備え、
     前記第1受信機は、前記第2受信機によって受信される前記第2制御信号または前記データに関する情報、指示または制御の少なくとも何れかを含む前記第1制御信号を受信する端末。
  2.  前記第1制御信号は、前記第2制御信号または前記データの受信有無、或いは前記第2制御信号または前記データの受信期間を示す情報を含む請求項1に記載の端末。
  3.  前記第1受信機は、前記第1制御信号を継続的に受信し、
     前記第2受信機は、前記第2制御信号を断続的に受信する請求項1に記載の端末。
  4.  前記第1制御信号が割り当てられる周波数帯域は、前記第2制御信号または前記データが割り当てられる周波数帯域よりも狭い請求項1に記載の端末。
  5.  前記第1受信機は、前記第2受信機によって受信される下りリンクを補足する補足下りリンク用として用いられる請求項1に記載の端末。
  6.  端末の第1受信機に向けて第1制御信号を送信するとともに、前記端末の第2受信機に向けて第2制御信号またはデータを送信する送信部と、
     前記第2受信機によって受信される前記第2制御信号または前記データに関する情報、指示または制御の少なくとも何れかを含む前記第1制御信号を前記送信部から送信させる制御部と
    を備える無線基地局。
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