WO2022153466A1 - 端末、通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2022153466A1
WO2022153466A1 PCT/JP2021/001136 JP2021001136W WO2022153466A1 WO 2022153466 A1 WO2022153466 A1 WO 2022153466A1 JP 2021001136 W JP2021001136 W JP 2021001136W WO 2022153466 A1 WO2022153466 A1 WO 2022153466A1
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WO
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terminal
transmission
calibration
base station
time
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PCT/JP2021/001136
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優太 小熊
竜 北川
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to terminals, communication methods and base stations in wireless communication systems.
  • 5G or NR New Radio
  • 5G various wireless technologies and network architectures are being studied in order to satisfy the requirement that the delay of the wireless section be 1 ms or less while achieving a throughput of 10 Gbps or more.
  • Non-Patent Document 1 the calibration inside the UE will improve the power efficiency of the UE and optimize the temperature fluctuation of the transmission system of the UE to dynamically improve the transmission / reception performance of the UE.
  • the setting of the uplink transmission gap for calibration inside the UE (which may be the UL gap, the time and frequency domain at which the uplink transmission is stopped), for example, when the network does not support the UL gap setting.
  • the network does not support the UL gap setting.
  • a terminal includes a control unit that stops transmission and performs calibration.
  • the conditions for setting UL gap are clarified.
  • the existing technique may be appropriately used in the operation of the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the existing technology is, for example, the existing New Radio (NR) or Long Term Evolution (LTE), but is not limited to the existing NR or LTE.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20 as shown in FIG. Although FIG. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of the radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks. Further, the Transmission Time Interval (TTI) in the time domain may be a slot, or the TTI may be a subframe.
  • TTI Transmission Time Interval
  • the base station 10 can perform carrier aggregation that bundles a plurality of cells (a plurality of CCs (component carriers)) and communicates with the terminal 20.
  • carrier aggregation one PCell (primary cell) and one or more SCells (secondary cells) are used.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal, system information, and the like to the terminal 20.
  • the synchronization signals are, for example, NR-Primary Synthesis Signal (PSS) and NR-Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • the system information is transmitted by, for example, NR-Physical Broadcast Channel (PBCH) or Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), and is also referred to as broadcast information.
  • PBCH NR-Physical Broadcast Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 by DL (Downlink), and receives the control signal or data from the terminal 20 by UL (Uplink).
  • a signal transmitted through a control channel such as Physical Uplink Control Channel (PUCCH) or Physical Downlink Conroll Channel (PDCCH) is called a control signal, and is referred to as a control signal, and is referred to as a control signal, and is referred to as a Physical Uplink Control Digital Channel (PUCCH).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Conroll Channel
  • data transmitted through a shared channel such as is called data, and such a name is an example.
  • the terminal 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives a control signal or data from the base station 10 on the DL and transmits the control signal or data to the base station 10 on the UL, thereby providing various types provided by the wireless communication system. Use communication services.
  • the terminal 20 may be referred to as User Equipment (UE), and the base station 10 may be referred to as gNodeB (gNB).
  • UE User Equipment
  • gNodeB gNodeB
  • the terminal 20 can perform carrier aggregation that bundles a plurality of cells (a plurality of CCs (component carriers)) and communicates with the base station 10.
  • carrier aggregation one PCell (primary cell) and one or more SCells (secondary cells) are used.
  • PUCCH-S Cell having PUCCH may be used.
  • FIG. 2 shows a configuration example of a wireless communication system when DC (Dual connectivity) is executed.
  • a base station 10A serving as an MN (Master Node) and a base station 10B serving as an SN (Secondary Node) are provided.
  • Base station 10A and base station 10B are each connected to the core network.
  • the terminal 20 can communicate with both the base station 10A and the base station 10B.
  • the cell group provided by the MN base station 10A is called an MCG (Master Cell Group), and the cell group provided by the SN base station 10B is called an SCG (Secondary Cell Group).
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • the MCG is composed of one PCell and one or more SCells
  • the SCG is composed of one PSCell (Primary SCell) and one or more SCells.
  • the processing operation in the present embodiment may be executed in the system configuration shown in FIG. 1, may be executed in the system configuration shown in FIG. 2, or may be executed in a system configuration other than these.
  • the base station 10 stops the uplink transmission to the terminal 20 in the time and frequency domain for stopping the uplink transmission for the terminal 20 to perform calibration (calibration) of the power amplifier or the like inside the terminal 20.
  • the setting information of the time and frequency domain (which may be called UL gap) is transmitted, and the terminal 20 receives the setting information.
  • the terminal 20 provides the base station 10 with terminal capability information indicating that the terminal 20 can stop uplink transmission in the time and frequency domain indicated by the setting information and perform self-calibration and monitoring. Send.
  • the terminal 20 sets the time and frequency domain (UL gap) for stopping the uplink transmission based on the setting information received in S101, and in the set UL gap, the calibration of the power amplifier or the like inside the terminal 20 is performed. Calibration), monitoring, etc.
  • the terminal 20 applies the calibrated transmission power and the like to perform UL transmission.
  • UL gaps for self-calibration and monitoring is being discussed at the RAN4 meeting of Release 17 of 3GPP.
  • the frequency band used in the NR of 3GPP includes Frequency Range 1 (FR1) including frequencies of 6 GHz band or less, and Frequency Range 2 (FR2) which is a frequency band higher than FR1.
  • FR2 includes a millimeter wave band from 24.25 GHz to 52.6 GHz.
  • UL gaps for self-calibration and monitoring is one of the items to be examined for RF of the UE of FR2 of release 17.
  • the power efficiency is improved and the temperature is improved by performing calibration of the power amplifier inside the terminal 20 in the UL gap.
  • a method of optimizing the transmission system against fluctuations and dynamically improving UE performance is being studied.
  • the terminal 20 sets the UL gap and performs self-calibration and monitoring in RF2.
  • this embodiment is not limited to the case of FR2, and the terminal 20 may set UL gap and perform self-calibration and monitoring in a frequency band other than FR2 such as FR1.
  • Type 1 and Type 2 are considered as the types of UL gap.
  • Type 1 may be a UL gap that is set for the terminal 20 and does not require scheduling of uplink transmission during the gap. That is, in the case of Type 1, it is assumed that the self-calibration and monitoring of the terminal 20 do not involve transmission and / or reception by the terminal 20. Therefore, in the case of Type 1, the base station 10 may allocate the resource corresponding to the UL gap to the transmission and / or reception of the other terminal 20.
  • Type 2 is a UL gap set for the terminal 20, and during the gap, it is necessary to schedule uplink transmission including a dedicated time and frequency resource for self-calibration and monitoring of the terminal 20. It may be UL gap. That is, in the case of Type 2, it is assumed that the self-calibration and monitoring of the terminal 20 are accompanied by transmission and / or reception by the terminal 20. Therefore, in the case of Type 2, it is assumed that the base station 10 does not allocate the resource corresponding to the UL gap to the transmission and / or reception of the other terminal 20.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of UL gap of Type 1.
  • the terminal 20 includes two transmission systems, TX1 and TX2, and performs the first transmission from one transmission system (TX1) of the two transmission systems, and of the two transmission systems. A second transmission is performed from another transmission system (TX2).
  • TX1 and TX2 are different, but the frequency bands used by TX1 and TX2 are not limited to this example, and are, for example, partially overlapping frequency bands. It may be present or may be in the same frequency band (in this case, the beam used by TX1 and the beam used by TX2 may be different).
  • Gap duration the gap period shown in FIG.
  • the terminal 20 may stop both TX1 and TX2 to perform self-calibration and monitoring of the terminal 20.
  • the base station 10 may allocate the time and frequency resources corresponding to the gap period to the transmission and / or reception of the other terminal 20.
  • TG means total gap.
  • the terminal 20 has two transmission systems, TX1 and TX2, but this embodiment is not limited to this example.
  • the terminal 20 may have only one transmission system, or may have three or more transmission systems.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of UL gap of Type 2.
  • the terminal 20 includes two transmission systems, TX1 and TX2, performs the first transmission from one transmission system (TX1) of the two transmission systems, and of the two transmission systems.
  • a second transmission system is performed from another transmission system (TX2).
  • the frequency bands used by TX1 and TX2 are different, but the frequency bands used by TX1 and TX2 are not limited to this example, and are, for example, partially overlapping frequency bands. It may be present or may be in the same frequency band (in this case, the beam used by TX1 and the beam used by TX2 may be different).
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of UL gap of Type 2.
  • the terminal 20 includes two transmission systems, TX1 and TX2, performs the first transmission from one transmission system (TX1) of the two transmission systems, and of the two transmission systems.
  • a second transmission system is performed from another transmission system (TX2).
  • the frequency bands used by TX1 and TX2 are
  • TX1 performs transmission and TX2 stops transmission.
  • the terminal 20 may perform self-calibration and monitoring of TX2 during the gap period indicated by GP1. Further, in the gap period indicated by GP2, TX2 performs transmission and TX1 stops transmission.
  • the terminal 20 may perform self-calibration and monitoring of TX1 during the gap period indicated by GP2.
  • the base is used.
  • the station 10 may not allocate the time and frequency resources corresponding to the gap period to the transmission and / or reception of the other terminal 20.
  • RRG means rank restored gap.
  • the terminal 20 has two transmission systems, TX1 and TX2, but this embodiment is not limited to this example.
  • the terminal 20 may have only one transmission system, or may have three or more transmission systems.
  • the items evaluated as the performance of the terminal 20 to be improved are the testable regulations, that is, the transmission regulations already defined in the specifications up to the release 16 of 3GPP.
  • the scheduling restrictions, UL overhead, interference power, etc. will be examined as the effects on the network due to the introduction of UL gap.
  • the base station 10 has a special scheduling to set the UL gap. Specifically, of the two transmission systems of the terminal 20, scheduling is required such that transmission is performed only by one transmission system and transmission is not performed by the other transmission system. However, it is possible that the base station 10 does not support such special scheduling. If the terminal 20 that supports the UL gap setting is located in the area of the base station 10 that does not support the UL gap setting, even if the terminal 20 requests scheduling for the UL gap setting, the setting is set. The unsupported base station 10 cannot respond to the request. Therefore, the terminal 20 may make an unnecessary request.
  • the introduction of UL gap includes scheduling restrictions, increased UL overhead (eg, time-wise length of gaps, time-wise cycles, etc.), potential UL interference when calibrating power amplifiers, etc. It may have some effect on the base station 10 and the wireless communication system. Depending on the degree of such an influence, it is not always preferable to set the UL gap to cause the terminal 20 to perform self-calibration and monitoring. For example, in the case of the example of FIG. 5, by introducing the UL gap, the scheduling by the base station 10 is restricted, the period during which the terminal 20 cannot transmit the UL increases, and one of the transmission systems of the terminal 20 is transmitted. The other transmission system may be interfered with by the self-calibration of.
  • the required cell coverage of an indoor space is relatively small, and there is a possibility that the UL performance improvement of the terminal 20 is not required.
  • the wireless communication system is used. Efficiency may be reduced.
  • the amount of improvement in the transmission rule to be improved may be limited to a part of the time interval.
  • the base station 10 or network
  • the base station 10 may not be able to reflect the performance improvement by UL gap in the performance improvement of the wireless communication system.
  • the IE Information Element
  • the signaling element (IE) signaling from the base station 10 to the terminal 20 is a necessary condition for setting UL gap and causing the terminal 20 to perform self-calibration and monitoring, if it is a necessary condition. If the base station 10 does not set the IE in a specific area or the like where UL performance improvement is not required, the base station 10 does not start the operation of setting the UL gap and causing the terminal 20 to perform self-calibration and signaling. become. Therefore, the above-mentioned problem 2 is solved.
  • Solution B When UL gap is set and the terminal 20 is to perform self-calibration and signaling, the type and amount of improvement of the transmission rule (characteristics of transmission by the terminal 20, for example, transmission power, etc.) to be improved by self-calibration and signaling.
  • the value of, information indicating the improvement period, etc. may be transmitted from the terminal 20 to the base station 10 (may be signaled).
  • the items to be improved by self-calibration and monitoring of the terminal 20 are not limited to the transmission regulation (characteristic of transmission by the terminal 20), but may be the reception regulation (characteristic of reception by the terminal 20).
  • the base station 10 By transmitting information indicating the type of transmission regulation (which may be the type of reception regulation) to be improved by self-calibration and monitoring, the value of the improvement amount, the improvement period, etc. from the terminal 20 to the base station 10, the base Since the station 10 can grasp the type of transmission regulation to be improved (may be the type of reception regulation), the value of the improvement amount, the improvement period, and the like, the efficiency of the wireless communication system can be improved. That is, the above-mentioned problem 3 can be solved.
  • the transmission characteristics (transmission rules) of the terminal 20 that may be improved by the self-calibration and monitoring of the terminal 20, for example, the following rules 1 to 5 can be considered.
  • the above-mentioned provisions 1 to 5 are provisions relating to the transmission characteristics of the terminal 20, but as an example of the reception characteristics (reception provisions) of the terminal 20 that may be improved by the self-calibration and monitoring of the terminal 20. , The reception characteristics of the terminal 20 corresponding to the provisions 1 to 5 can be considered. Therefore, the contents of Regulations 1 to 5 may be read as the corresponding reception characteristics of the terminal 20.
  • the terminal 20 may signal, for example, "Rule 1" and one transmission rule for transmission rules (and / or may be reception rules) that may be improved. Further, the terminal 20 may signal a plurality of transmission regulations such as "Regulation 1 and Regulation 2". Further, each of the above-mentioned regulations may be grouped as “Group A: Regulation 1, Regulation 2, and Regulation 3" and “Group B: Regulation 4 and Regulation 5". On top of that, the terminal 20 may signal a specific group, for example, "Group A”.
  • the terminal 20 may notify, for example, a specific value of "3 dB” regarding the amount of improvement in the transmission characteristics (transmission regulation) (and / or may be the reception regulation) of the terminal that may be improved. good. Further, for example, the above-mentioned improvement amount may be classified into, for example, "Class A: 0 dB to 3 dB" and "Class B: 3 dB to 6 dB". On top of that, the terminal 20 may signal a specific class, for example, "class A”.
  • the improvement amount may be indicated as a relative value to the specified value of the transmission regulation (and / or the reception regulation).
  • the improvement amount may be indicated as an absolute value with respect to the specified value of the transmission regulation (and / or the reception regulation).
  • the improvement amount is indicated by a relative value, instead of indicating the improvement amount as a relative value with respect to the specified value of the transmission regulation, as a relative value with respect to the current capacity of the terminal 20 (for example, the transmission power of the terminal 20 is 17 dBm). May be good.
  • the terminal 20 starts from signaling from the terminal 20 for a period in which the transmission characteristics (transmission regulation) (and / or may be the reception regulation) of the terminal 20 that may be improved are improved.
  • the improvement period may be determined starting from the time specified by the signaling from the terminal 20.
  • the terminal 20 may determine the improvement period starting from the scheduling for setting the UL gap (scheduling for calibration) or the like.
  • the terminal 20 constantly improves the transmission characteristics (transmission regulation) (and / or may be the reception regulation) of the terminal 20 when the terminal 20 transmits. If it continues, it may be signaled.
  • Signaling when transmitting information indicating the type of transmission rule (and / or reception rule) to be improved by self-calibration and monitoring from the terminal 20 to the base station 10, the value of the improvement amount, the improvement period, and the like. May be realized by transmission of terminal capability information (UE Calibration), or may be realized by other signaling (for example, Medium Access Control Control Element (MAC CE)).
  • UE Calibration terminal capability information
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • Information indicating all of the types of transmission rules (and / or reception rules) to be improved by self-calibration and monitoring, the value of the improvement amount, and the improvement period is provided.
  • Information may be transmitted that indicates the type of transmission rule (and / or reception rule) to be improved, the value of the improvement amount, and a part of the improvement period.
  • the signaling of the type of transmission rule (and / or may be the reception rule) to be performed, the signaling of the improvement amount value, and the signaling of the improvement period may be performed independently.
  • Improvement when transmitting information indicating the type of transmission rule (and / or reception rule) to be improved by self-calibration and signaling, the value of the improvement amount, the improvement period, etc. from the terminal 20 to the base station 10.
  • the signaling of the type of transmission rule (and / or may be the reception rule) to be performed, the signaling of the value of the improvement amount, and the signaling of the improvement period may be performed in association with each other.
  • the terminal may perform signaling that the regulation X improves in the period of Y dB, Z.
  • FIG. 6 is a diagram showing an operation example when the terminal 20 performs self-calibration and monitoring in the UL gap of Type 1.
  • the base station 10 signals the information element (IE) to the terminal 20.
  • the IE may be an information element indicating that the base station 10 supports the UL gap setting.
  • the terminal 20 has information indicating a time and frequency domain section in which the transmission system of the terminal 20 does not transmit, and a transmission rule (and / or may be a reception rule) improved by self-calibration and monitoring.
  • Information indicating the type, the value of the improvement amount, the improvement period, and the like is included in the terminal capability information and transmitted to the base station 10.
  • the terminal 20 performs self-calibration and monitoring in a time domain section in which the transmission system of the terminal 20 notified to the base station 10 in S202 does not transmit.
  • the terminal 20 performs UL transmission.
  • the transmission characteristics of the terminal 20 may be improved by calibration.
  • the base station 10 can perform reception on the assumption that the characteristics of UL transmission from the terminal 20 are improved.
  • the terminal 20 may additionally perform DL reception. In this case, when performing DL reception of S204, the reception characteristics of the terminal 20 may be improved by calibration.
  • FIG. 7 is a diagram showing an operation example when the terminal 20 performs self-calibration and monitoring in the UL gap of Type 2.
  • the terminal 20 includes two transmission systems, TX1 and TX2.
  • TX1 performs transmission and TX2 stops transmission.
  • TX2 transmits and TX1 stops transmission.
  • the base station 10 signals the information element (IE) to the terminal 20.
  • the IE may be an information element indicating that the base station 10 supports the UL gap setting.
  • the terminal 20 provides information indicating the type of transmission rule (and / or may be reception rule) to be improved by self-calibration and monitoring, the value of the improvement amount, the improvement period, and the like, and the terminal capability information. It is included in and transmitted to the base station 10.
  • TX1 transmits, TX2 stops transmission in the cap period shown by GP1 in FIG. 5, and TX2 transmits and TX1 transmits in the gap period indicated by GP2. Schedule to stop.
  • the transmission system TX1 of the terminal 20 performs UL transmission in the gap period shown by GP1 in FIG. 5 according to the scheduling of the base station 10. Further, in S304, the transmission system TX2 of the terminal 20 stops UL transmission in the gap period shown by GP1 of FIG. 5 according to the scheduling of the base station 10, and performs self-calibration and monitoring.
  • the transmission system TX2 of the terminal 20 performs UL transmission in the gap period shown by GP2 in FIG. 5 according to the scheduling of the base station 10. Further, in S305, the transmission system TX1 of the terminal 20 stops UL transmission in the gap period shown by GP1 of FIG. 5 according to the scheduling of the base station 10, and performs self-calibration and monitoring.
  • the transmission systems TX1 and TX2 of the terminal 20 perform UL transmission.
  • the transmission characteristics of the terminal 20 may be improved by calibration.
  • the base station 10 can perform reception on the assumption that the characteristics of UL transmission from the terminal 20 are improved.
  • the receiving systems RX1 and RX2 of the terminal 20 may additionally or alternately perform DL reception. In this case, when performing DL reception of S306, the reception characteristics of the terminal 20 may be improved by calibration.
  • the calibration may be to correct the deviation / accuracy of the measuring instrument by using a reference amount.
  • the calibration means that the terminal 20 corrects the output of the power amplifier of TX1 using the reference amount and corrects the output of the power amplifier of TX2 using the reference amount in the Gap section. There may be.
  • the calibration means that the terminal 20 corrects the output of the power amplifier of TX2 in the section of GP1 by using a reference amount, and outputs the power amplifier of TX1 in the section of GP2. It may be corrected using a reference amount.
  • the calibration method is not limited to the method performed by the terminal 20 inside the terminal 20.
  • the base station 10 measures the received power based on the UL transmission in the GP1 by the TX1 of the terminal 20, and the base station 10 feeds back the value of the received power measured to the terminal 20 to the terminal. 20 may calibrate the output of the TX1 power amplifier based on the feedback received power value.
  • the base station 10 measures the received power based on the UL transmission in the GP2 by the TX2 of the terminal 20, and the base station 10 feeds back the value of the received power measured to the terminal 20.
  • the terminal 20 may calibrate the output of the TX2 power amplifier based on the feedback received power value.
  • the object of calibration is not limited to the output of the power amplifier.
  • the timing of the clock inside the terminal 20 may be calibrated.
  • the received power indicated by the receiving system of the terminal 20 may be calibrated.
  • the bandwidth of the Band With Part (BWP) set by the terminal 20 may be calibrated.
  • the accuracy of synchronization in the synchronization circuit of the terminal 20 may be calibrated.
  • the monitoring may mean measuring the transmission power (power leakage) of the terminal 20 in the UL gap in which the terminal 20 does not perform UL transmission. Further, monitoring may be to measure the level of out-of-band radiation by the terminal 20 in the UL gap where the terminal 20 does not perform UL transmission. Further, monitoring may mean measuring the received power of the terminal 20 in the UL gap where the terminal 20 does not perform UL transmission.
  • the monitoring may mean that the terminal 20 measures the received power in the Gap section. Further, in the example of FIG. 5, the monitoring may mean that the terminal 20 measures the reception level in the section of GP1 and the reception level in the section of GP2.
  • the target of monitoring by the terminal 20 is not limited to the received power.
  • the terminal 20 may monitor the timing of the clock inside the terminal 20.
  • the terminal 20 may monitor the transmission power of the transmission system of the terminal 20.
  • the terminal 20 may monitor the bandwidth of the Band With Part (BWP) set by the terminal 20.
  • BWP Band With Part
  • the terminal 20 may monitor the accuracy of synchronization in the synchronization circuit of the terminal 20.
  • monitoring is not limited to the monitoring performed by the terminal 20.
  • the terminal 20 may cause the base station 10 to monitor the timing of the clock inside the terminal 20 by transmitting a signal indicating the timing of the clock inside the terminal 20 to the base station 10.
  • the terminal 20 may have the base station 10 monitor the transmission power of the transmission system of the terminal 20 by performing UL transmission.
  • the terminal 20 may have the base station 10 monitor the bandwidth of the BWP set by the terminal 20 by performing UL transmission.
  • the terminal 20 may cause the base station 10 to monitor the accuracy of synchronization in the synchronization circuit of the terminal 20 by transmitting the synchronization signal output from the synchronization circuit of the terminal 20 to the base station 10.
  • the UL gap is a time domain radio resource in which any one or more of the transmission systems of the terminal 20 stops the uplink transmission. You may.
  • the UL gap may be a radio resource in the frequency domain in which any one or more of the transmission systems of the terminal 20 stops the uplink transmission.
  • the UL gap may be a radio resource in the time and frequency domain in which any one or more of the transmission systems of the terminal 20 stops the uplink transmission.
  • UL gap is a periodic period in the time direction of the time when any one or more of the transmission systems of the terminal 20 stop the uplink transmission and the time of the radio resource in the frequency domain. It may be a pattern.
  • the UL gap is a period in which one or more of the transmission systems of the terminal 20 stops the uplink transmission and the frequency direction of the radio resource in the frequency domain. It may be a pattern.
  • UL gap is the frequency direction and frequency direction of the radio resource in the time and frequency domain in which any one or more of the transmission systems of the terminal 20 stops the uplink transmission. It may be a two-dimensional periodic pattern.
  • the length of the UL gap in the time direction may be defined in units of symbols, slots, or subframes. Further, the length of UL gap in the frequency direction may be defined in units of resource blocks or subchannels.
  • the BWP of UL gap may be specified. Further, an antenna port in which UL gap is set may be specified. Also, in the above examples, gap is not limited to the gap with respect to UL transmission. For example, UL gap in the above-described embodiment may be read as DL gap in which the terminal 20 does not receive DL.
  • the above-described embodiment may be applied to the frequency band of FR2, or may be applied to a frequency band other than FR2, for example, FR1.
  • the above-described embodiment is not limited to the improvement of the Radio Frequency (RF) transmission regulation in the Gap section, and may be applied to the improvement of other regulations such as the RF reception regulation, the Radio Resource Management (RRM) regulation, and the Demand regulation.
  • RF Radio Frequency
  • RRM Radio Resource Management
  • the above-described embodiment may be applied to wireless devices other than general user devices (UE for in-vehicle use, UE for Fixed Wireless Access (FWS), and base station).
  • UE for in-vehicle use
  • UE for Fixed Wireless Access
  • base station UE for Fixed Wireless Access
  • the signaling in the above-described embodiment may be realized by signaling other than the signaling described in the embodiment (Downlink Control Information (DCI), MAC CE, etc.).
  • DCI Downlink Control Information
  • MAC CE MAC CE
  • the signaling in the above-described embodiment may be newly introduced or the existing signaling may be diverted.
  • both the solution A and the solution B may be implemented, or only one of the solution A and the solution B may be implemented. Further, a part of the solution A may be partially implemented, or a part of the solution B may be partially implemented.
  • the base station 10 and the terminal 20 include a function of implementing the above-mentioned solution A and solution B. However, the base station 10 and the terminal 20 may each have only the proposed function of either the solution A or the solution B, respectively.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 8 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal, DL data, etc. to the terminal 20. Further, the transmission unit 110 transmits the setting information and the like described in the solution A.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in the storage device, and reads the setting information from the storage device as needed.
  • the control unit 140 for example, allocates resources, controls the entire base station 10, and the like.
  • the signal transmission function unit of the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the signal reception function unit of the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • the transmitter 110 and the receiver 120 may be referred to as a transmitter and a receiver, respectively.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 9 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the transmission unit 210 stops the UL transmission and transmits HARQ-ACK in the UL gap, and the control unit 240 performs the calibration and / or monitoring described in the above-described embodiment.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220 in the storage device, and reads it out from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the control unit 240 controls the entire terminal 20 and the like.
  • the signal transmission function unit of the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the signal reception function unit of the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • the transmitter 210 and the receiver 220 may be referred to as a transmitter and a receiver, respectively.
  • (Section 1) A receiver that receives setting information for setting the time to stop transmission and the frequency domain, and A transmitter that transmits terminal capability information indicating that transmission can be stopped and calibrated in the time and frequency domain.
  • the receiving unit receives the setting information and the transmitting unit transmits the terminal capability information, a control unit that stops transmission in the time and frequency domain and performs calibration based on the setting information.
  • a terminal equipped with A terminal equipped with.
  • the transmission unit transmits information indicating the transmission characteristics of the terminal for which the calibration is performed in the time and frequency regions, including the information indicating the transmission characteristics of the terminal, including the terminal capability information.
  • the transmission unit of the terminal includes a first transmission unit and a second transmission unit.
  • the setting information is for independently setting a first time and frequency domain in which the first transmitter stops transmission and a second time and frequency domain in which the second transmitter stops transmission. Including information, The terminal described in paragraph 1.
  • the transmitter moves to the value of the transmission power increased by the calibration, the value of the maximum transmission power reduction amount reduced by the calibration, the value of the bit error rate improved by the calibration, and the adjacent channel reduced by the calibration.
  • Information indicating the amount of interference and / or the level of unwanted radiation in the band reduced by the calibration is included in the terminal capability information and transmitted.
  • the configuration described in any of the above sections allows the terminal to appropriately set the UL gap for calibrating and / or monitoring the transmission and / or reception characteristics.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , 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.
  • a functional block (constituent unit) that functions transmission is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • transmitting unit transmitting unit
  • transmitter transmitter
  • the base station 10, the terminal 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be good.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the terminal 20, the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and controls the communication by the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the control unit 140, the control unit 240, and the like described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 8 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 9 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, and is, for example, a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Program ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Program ROM), a RAM (Random Memory), a RAM (Random Memory), or the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like.
  • the auxiliary storage device 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 are a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logical Device) hardware, an FPGA (Proge), and an FPGA (FPGA). It may be configured to include, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory, respectively. It may be stored in (ROM), EPROM, EPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access) Signaling). It may be carried out by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRC Signaling Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Signaling Configuration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5G). system), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize suitable systems and extensions based on them. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station 10 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal 20 are performed by a network node other than the base station 10 and the base station 10 (a network node other than the base station 10 and the base station 10).
  • a network node other than the base station 10 and the base station 10 For example, it is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, MME, S-GW, etc.).
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). ..
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example,). , Comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website that uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • radio base station base station
  • base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • access point “ transmission point ”,“ reception point ”,“ transmission / reception point (transmission / reception point) ”,“ cell ”,“ sector ”,“ Terms such as “cell group”, “carrier”, and “component carrier” can be used interchangeably.
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base station and base station subsystem that provides communication services in this coverage. Point to.
  • terminal user terminal
  • terminal User Equipment
  • Mobile stations are subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, terminals, depending on the trader. , Wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) 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 the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the terminal.
  • a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 for example, it may be referred to as D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • the terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the terminal described above.
  • determining and “determining” used in the present 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 (closing up, search, inquiry). (For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access.
  • judgment for example, accessing data in memory
  • judgment may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when the things such as solving, selecting, selecting, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • 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. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
  • each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of 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 interval (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Frequency Domain), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmitter / receiver.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI Transmission Time interval
  • At least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time region. Slots may be time units based on new melody.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain.
  • the mini-slot may also be referred to as a sub-slot.
  • a minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than the minislot may be referred to as a 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 have 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
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as TTI
  • TTI slot or one minislot
  • You may. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each terminal 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each terminal 20, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots 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, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is 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 the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Elements).
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the bandwidth portion (BWP: Bandwidth Part) (which may also be referred to as partial bandwidth or the like) may represent a subset of consecutive common RBs (common resources blocks) for a certain neurology in a carrier.
  • 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.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be changed in various ways.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • the SS block or CSI-RS is an example of a synchronization signal or a reference signal.
  • Base station 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmission unit 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

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Abstract

送信を停止する時間及び周波数領域を設定するための設定情報を受信する受信部と、前記時間及び周波数領域において送信を停止して較正を行うことが可能であることを示す端末能力情報を送信する送信部と、前記受信部が前記設定情報を受信し、かつ前記送信部が前記端末能力情報を送信した場合に、前記設定情報に基づいて、前記時間及び周波数領域における送信を停止して較正を行う制御部と、を備える端末。

Description

端末、通信方法及び基地局
 本発明は、無線通信システムにおける端末、通信方法及び基地局に関連するものである。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術及びネットワークアーキテクチャの検討が行われている。
 3rd Generation Partnership Project (3GPP)のリリース17のNew Radio(NR)において、ユーザ装置(UE)が当該UE内部のCalibration(較正)を行うための「UL gaps for self-calibration and monitoring」の議論が行われている(非特許文献1)。UE内部のCalibrationにより、UEの電力効率の改善及びUEの送信系の温度変動に対する最適化を行い、UEの送受信の性能を動的に改善することが期待されている(非特許文献2)。
3GPP TSG RAN meeting #90e、RP-202409、Electronic Meeting、December 7-11、2020 3GPP TSG-RAN WG4#97-e Meeting、R4-2016919、Electronic Meeting、R4-2016919、2nd-13th Nov.、2020
 UE内部のCalibrationのためのアップリンク送信のギャップ(UL gap、アップリンク送信を停止する時間及び周波数領域であってもよい)の設定について、例えば、ネットワークがUL gapの設定に対応していない場合のように、UEがUL gap設定のためのスケジューリングをリクエストしても、ネットワーク側で対応できない場合が考えられる。
 UL gapの設定について、UL gapを設定すべき条件についての明確化が必要とされている。
 開示の技術によれば、送信を停止する時間及び周波数領域を設定するための設定情報を受信する受信部と、前記時間及び周波数領域において送信を停止して較正を行うことが可能であることを示す端末能力情報を送信する送信部と、前記受信部が前記設定情報を受信し、かつ前記送信部が前記端末能力情報を送信した場合に、前記設定情報に基づいて、前記時間及び周波数領域における送信を停止して較正を行う制御部と、を備える端末、が提供される。
 開示の技術によれば、UL gapを設定すべき条件が明確化される。
実施例における無線通信システムを説明するための図である。 実施例における無線通信システムを説明するための図である。 実施例における無線通信システムの基本的な動作を説明するための図である。 Type1のUL gapの例を示す図である。 Type2のUL gapの例を示す図である。 Type1のUL gapにおいて、端末20がself-calibration及びmonitoringを行う場合の動作例を示す図である。 Type2のUL gapにおいて、端末20がself-calibration及びmonitoringを行う場合の動作例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用されてよい。当該既存技術は、例えば既存のNew Radio(NR)あるいはLong Term Evolution(LTE)であるが、既存のNRあるいはLTEに限られない。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTransmission Time Interval(TTI)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
 基地局10は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて端末20と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(プライマリセル)と1以上のSCell(セカンダリセル)が使用される。
 基地局10は、同期信号及びシステム情報等を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-Primary Synchronization Signal(PSS)及びNR-Secondary Synchronization Signal(SSS)である。システム情報は、例えば、NR-Physical Broadcast Channel(PBCH)あるいはPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)にて送信され、ブロードキャスト情報ともいう。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。なお、ここでは、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)、Physical Downlink Conrol Channel(PDCCH)等の制御チャネルで送信されるものを制御信号と呼び、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)等の共有チャネルで送信されるものをデータと呼んでいるが、このような呼び方は一例である。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。なお、端末20をUser Equipment(UE)と呼び、基地局10をgNodeB(gNB)と呼んでもよい。
 端末20は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて基地局10と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(プライマリセル)と1以上のSCell(セカンダリセル)が使用される。また、PUCCHを有するPUCCH-SCellが使用されてもよい。
 図2は、DC(Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示すとおり、MN(Master Node)となる基地局10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局10Bが備えられる。基地局10Aと基地局10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。端末20は基地局10Aと基地局10Bの両方と通信を行うことができる。
 MNである基地局10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。また、DCにおいて、MCGは1つのPCellと1以上のSCellから構成され、SCGは1つのPSCell(Primary SCell)と1以上のSCellから構成される。
 本実施の形態における処理動作は、図1に示すシステム構成で実行されてもよいし、図2に示すシステム構成で実行されてもよいし、これら以外のシステム構成で実行されてもよい。
 (基本的な動作例)
 図3を参照して、本発明の実施の形態における通信システムの基本的な動作例を説明する。
 S101において、基地局10は端末20に、上り送信を停止する時間及び周波数領域であって、端末20が端末20内部の電力増幅器等のCalibration(較正)等を行うための、上り送信を停止する時間及び周波数領域(UL gapと呼ばれてもよい)、の設定情報を送信し、端末20は当該設定情報を受信する。
 S102において、端末20は、設定情報により示される時間及び周波数領域において端末20が上り送信を停止して、self-calibration及びmonitoringを行うことが可能であることを示す端末能力情報を基地局10に送信する。S103において、端末20は、S101において受信した設定情報に基づき、上り送信を停止する時間及び周波数領域の(UL gap)を設定し、設定したUL gapにおいて、端末20内部の電力増幅器等のCalibration(較正)、モニタリング等を行う。その後、S104において、端末20は、較正後の送信電力等を適用して、UL送信を行う。
 3GPPのリリース17のRAN4会合において、「UL gaps for self-calibration and monitoring」が議論されている。3GPPのNRで使用される周波数帯は、6GHz帯以下の周波数を含むFrequency Range 1(FR1)と、FR1よりも高い周波数帯であるFrequency Range 2(FR2)とを含んでいる。FR2は、24.25GHzから52.6GHzまでのミリ波帯を含む。「UL gaps for self-calibration and monitoring」は、リリース17のFR2のUEのRFの検討項目の1つとなっている。
 より具体的には、端末20からのアップリンク送信を停止するUL gapを設定することにより、UL gapにおいて端末20内部のパワーアンプ等のCalibration(較正)を行うことで、電力効率の改善、温度変動に対する送信系の最適化を行い、UE性能を動的に改善する手法が検討されている。
 3GPPのRAN4#97-e会合より、関連するワークアイテム(WI)の議論が開始されている。今後の議論の方針がまとめられ、UL gapの導入により改善されるUE性能の候補となる送信規定がリストアップされている。
 具体的には、UL送信出力の増大によりカバレッジを拡張すること;Maximum Power Reduction(MPR)の許容範囲を低減して高いModulation and Coding Scheme(MCS)の場合のカバレッジを拡張すること;Error Vector Magnitude(EMV、エラーベクトル振幅)、IQ imbalance、Carrier leakage等を改善して信号品質を向上すること;adjacent channel interference及びinband emissionを低減して送信の特性を改善すること;送信電力制御の精度を高めること等の改善効果が期待されている。3GPPの会合では、RF2において、端末20がUL gapを設定し、self-calibration及びmonitoringを行うことが想定されている。しかしながら、本実施例はFR2の場合に限定されず、FR1等、FR2以外の周波数帯において、端末20がUL gapを設定し、self-calibration及びmonitoringを行ってもよい。
 3GPPの会合では、UL gapの種類として、2つのタイプ(Type1及びType2)が考えられている。
 Type1は、端末20に対して設定するUL gapであって、当該gapの間、アップリンク送信のスケジューリングが必要ではない、UL gap、であってもよい。つまり、Type1の場合、端末20のself-calibration及びmonitoringには、端末20による送信及び/又は受信を伴わないことが想定される。従って、Type1の場合、基地局10は、UL gapに対応するリソースを他の端末20の送信及び/又は受信に割当ててもよい。
 Type2は、端末20に対して設定するUL gapであって、当該gapの間、端末20のself-calibration及びmonitoringのための専用の時間及び周波数リソースを含むアップリンク送信のスケジューリングが必要となる、UL gap、であってもよい。つまり、Type2の場合、端末20のself-calibration及びmonitoringには、端末20による送信及び/又は受信が伴うことが想定される。従って、Type2の場合、基地局10は、UL gapに対応するリソースを他の端末20の送信及び/又は受信に割当てないことが想定される。
 図4は、Type1のUL gapの例を示す図である。図4の例では、端末20は、2つの送信系、TX1及びTX2、を備え、2つの送信系のうちの1つの送信系(TX1)から第1の送信を行い、2つの送信系のうちの他の送信系(TX2)から第2の送信を行う。図4の例では、TX1とTX2とが使用する周波数帯域は異なっているが、TX1とTX2とが使用する周波数帯は、この例には限定されず、例えば、一部が重複する周波数帯であってもよく、あるいは同一の周波数帯であってもよい(この場合において、TX1が使用するビームとTX2が使用するビームとが異なっていてもよい)。図4に示されるギャップ期間(Gap duration)において、端末20は、TX1及びTX2の両方を停止して、端末20のself-calibration及びmonitoringを行ってもよい。この場合において、基地局10は、ギャップ期間に対応する時間及び周波数リソースを他の端末20の送信及び/又は受信に割当ててもよい。なお、図4において、TGは、total gapを意味する。図4の例では、端末20は、TX1及びTX2の2つの送信系を有するが、本実施例はこの例には限定されない。例えば、端末20は、1つの送信系のみを有してもよく、あるいは3つ以上の送信系を有してもよい。
 図5は、Type2のUL gapの例を示す図である。図5の例では、端末20は、2つの送信系、TX1及びTX2を備え、2つの送信系のうちの1つの送信系(TX1)からの第1の送信を行い、2つの送信系のうちの他の送信系(TX2)から第2の送信系を行う。図5の例では、TX1とTX2とが使用する周波数帯域は異なっているが、TX1とTX2とが使用する周波数帯は、この例には限定されず、例えば、一部が重複する周波数帯であってもよく、あるいは同一の周波数帯であってもよい(この場合において、TX1が使用するビームとTX2が使用するビームとが異なっていてもよい)。図5の例では、GP1で示されるキャップ期間において、TX1は送信を行い、TX2は送信を停止する。端末20は、GP1で示されるギャップ期間において、TX2のself-calibration及びmonitoringを行ってもよい。また、GP2で示されるギャップ期間において、TX2は送信を行い、TX1は送信を停止する。端末20は、GP2で示されるギャップ期間において、TX1のself-calibration及びmonitoringを行ってもよい。図5に示される例において、例えば、TX1とTX2とが使用する周波数帯が同一の周波数帯である場合(TX1が使用するビームとTX2が使用するビームとが異なっていてもよい)において、基地局10は、ギャップ期間に対応する時間及び周波数リソースを他の端末20の送信及び/又は受信に割当てないようにしてもよい。なお、図5において、RRGは、rank restricted gapを意味する。図5の例では、端末20は、TX1及びTX2の2つの送信系を有するが、本実施例はこの例には限定されない。例えば、端末20は、1つの送信系のみを有してもよく、あるいは3つ以上の送信系を有してもよい。
 3GPPの会合では、改善される端末20の性能として評価される項目は、試験可能な規定、すなわち、3GPPのリリース16までの仕様において既に規定済みの送信規定とすることが想定されている。また、UL gapの導入に伴うネットワークへの影響として、スケジューリングの制約、ULのオーバヘッド、干渉電力等についての検討が行われることが想定されている。
 (課題1)
 図5に示した例では、基地局10は、UL gapを設定するために特別なスケジューリングを行っている。具体的には、端末20の2つの送信系のうち、片方の送信系でのみ送信を行い、他方の送信系では送信を行わないといったスケジューリングが必要となる。しかしながら、基地局10がこのような特別なスケジューリングを行うことに対応していない可能性がある。UL gapの設定をサポートする端末20がUL gapの設定をサポートしない基地局10のエリアに在圏している場合に、端末20がUL gapの設定のためのスケジューリングをリクエストしても、設定をサポートしない基地局10は、リクエストに対応することができない。従って、端末20が不要なリクエストを行う可能性がある。
 (課題2)
 UL gapの導入は、スケジューリングの制限、ULのオーバヘッドの増大(例えば、ギャップの時間方向の長さ、時間方向の周期等)、パワーアンプの較正等を行う際のULの干渉の可能性等、基地局10及び無線通信システムに対して何等かの影響を与える可能性がある。このような影響の程度によっては、UL gapを設定して端末20にself-calibration及びmonitoringを行わせることが好ましいとは限らない。例えば、図5の例のような場合には、UL gapを導入することにより、基地局10によるスケジューリングは制約され、端末20がULの送信を行えない期間が増え、端末20の片方の送信系のself-calibrationにより他方の送信系が干渉を受ける可能性がある。また、例えば、屋内空間など、求められるセルカバレッジが比較的小さく、端末20のUL性能改善が求められない可能性もある。端末20の干渉影響増大及びスケジューリングの制約等、UL gapの導入に伴う影響の可能性を考慮すると、UL性能改善が求められないエリアにおいて、UL gapを導入した場合には、無線通信システムの利用効率が低下する可能性がある。
 (課題3)
 UL gapを設定して端末20にself-calibration及びmonitoringを行わせた場合に、その結果として改善する送信規定(端末20による送信の特性、例えば、送信電力等)の詳細を基地局10(又はネットワーク)が把握できない場合には、無線通信システムの効率化が困難となる可能性がある。例えば、端末20の内部で較正を行う対象によっては、端末20毎に改善する送信規定が異なる可能性がある。また、改善する送信規定の改善量が、端末20毎に異なる可能性がある。また、改善する送信規定の改善量が、端末20の状態(例えば、端末20の温度)により時間的に異なる可能性がある。また、改善する送信規定の改善量が、一部の時間区間に限定される可能性がある。改善量に関する情報が不明瞭な場合に、基地局10(又はネットワーク)は、UL gapによる性能改善を、無線通信システムの性能の改善に反映できない可能性がある。
 (解決策A)
 例えば、上述の課題1及び課題2に対する解決策として、(1)基地局10から端末20へのInformation Element(IE)のシグナリング、及び(2)端末20から基地局10への端末能力(UE Capabilityと呼ばれてもよい)のシグナリング、の双方が行われることを、UL gapを設定して端末20にself-calibration及びmonitoringを行わせる動作を開始することの必要条件としてもよい。
 基地局10から端末20へのInformation Element(IE)のシグナリングが、UL gapを設定して端末20にself-calibration及びmonitoringを行わせる動作を開始することの必要条件である場合には、IEをシグナリングできない基地局10、すなわち、UL gapの設定をサポートしない基地局10は、UL gapを設定して端末20にself-calibration及びmonitoringを行わせる動作を開始しないことになる。従って、上述の課題1が解決される。
 また、基地局10から端末20へのInformation Element(IE)のシグナリングが、UL gapを設定して端末20にself-calibration及びmonitoringを行わせる動作を開始することの必要条件である場合には、UL性能改善が不要な特定エリア等において、基地局10が当該IEを設定しなければ、基地局10は、UL gapを設定して端末20にself-calibration及びmonitoringを行わせる動作を開始しないことになる。従って、上述の課題2が解決される。
 (解決策B)
 UL gapを設定して端末20にself-calibration及びmonitoringを行わせる場合には、self-calibration及びmonitoringによって改善する送信規定(端末20による送信の特性、例えば、送信電力等)の種別、改善量の値、改善する期間等を示す情報、端末20から基地局10に送信してもよい(シグナリングしてもよい)。なお、端末20のself-calibration及びmonitoringによって改善する項目は、送信規定(端末20による送信の特性)に限定されず、受信規定(端末20による受信の特性)であってもよい。
 端末20から基地局10にself-calibration及びmonitoringによって改善する送信規定の種別(受信規定の種別であってもよい)、改善量の値、改善する期間等を示す情報を送信することによって、基地局10は改善する送信規定の種別(受信規定の種別であってもよい)、改善量の値、改善する期間等を把握することができるため、無線通信システムの効率化が可能となる。すなわち、上述の課題3を解決することができる。
 なお、端末20のself-calibration及びmonitoringにより改善される可能性のある端末20の送信特性(送信規定)の例として、例えば、以下の規定1~規定5が考えられる。
 (規定1)端末20の送信電力
 (規定2)端末20のMPR
 (規定3)端末20の送信する信号の品質
 (規定4)端末20の送信による干渉
 (規定5)端末20の送信電力制御
 なお、上述の規定1~規定5は、端末20の送信特性に関する規定であるが、端末20のself-calibration及びmonitoringにより改善される可能性のある端末20の受信特性(受信規定)の例として、規定1~規定5に対応する端末20の受信特性が考えられる。従って、規定1~規定5の内容は、端末20の対応する受信特性に読み替えられてもよい。
 端末20は、改善される可能性のある送信規定(及び/又は受信規定であってもよい)について、例えば、「規定1」と1つの送信規定をシグナリングしてもよい。また、端末20は、例えば、「規定1及び規定2」と複数の送信規定をシグナリングしてもよい。また、上述の各規定については、「グループA:規定1、規定2、及び規定3」、「グループB:規定4及び規定5」のようにグループ分けされてもよい。その上で、端末20は、例えば、「グループA」といったように特定のグループをシグナリングしてもよい。
 端末20は、改善される可能性のある端末の送信特性(送信規定)(及び/又は受信規定であってもよい)の改善量について、例えば、「3dB」と特定の値を通知してもよい。また、例えば、上述の改善量については、例えば、「クラスA:0dB~3dB」、「クラスB:3dB~6dB」、といったようにクラス分けされてもよい。その上で、端末20は、例えば、「クラスA」といったように特定のクラスをシグナリングしてもよい。
 また、改善量は、送信規定(及び/又は受信規定であってもよい)の規定値に対する相対値で示されてもよい。代替的に、改善量は、送信規定(及び/又は受信規定であってもよい)の規定値に対する絶対値で示されてもよい。また、改善量を相対値で示す場合には、送信規定の規定値に対する相対値で示す代わりに、端末20の現在の能力(例えば、端末20の送信電力が17dBmであること)に対する相対値としてもよい。
 また、端末20は、改善される可能性のある端末20の送信特性(送信規定)(及び/又は受信規定であってもよい)の改善される期間について、端末20からのシグナリングを起点として、あるいは、端末20からのシグナリングで指定された時刻を起点として、改善期間を定めてもよい。代替的に、端末20は、UL gapを設定するスケジューリング(Calibration向けのスケジューリング)等を起点として、改善期間を定めてもよい。代替的に、端末20は、定常的に端末20の送信時は、端末20の送信特性(送信規定)(及び/又は受信規定であってもよい)が改善される等、改善が定常的に続くとシグナリングしてもよい。
 端末20から基地局10にself-calibration及びmonitoringによって改善する送信規定(及び/又は受信規定であってもよい)の種別、改善量の値、改善する期間等を示す情報を送信する場合のシグナリングは、端末能力情報の送信(UE Capability)で実現してもよいし、その他のシグナリング(例えば、Medium Access Control Control Element(MAC CE))で実現してもよい。
 端末20から基地局10には、self-calibration及びmonitoringによって改善する送信規定(及び/又は受信規定であってもよい)の種別、改善量の値、改善する期間のうちの全てを示す情報を送信してもよく、改善する送信規定(及び/又は受信規定であってもよい)の種別、改善量の値、改善する期間のうちの一部を示す情報を送信してもよい。
 端末20から基地局10にself-calibration及びmonitoringによって改善する送信規定(及び/又は受信規定であってもよい)の種別、改善量の値、改善する期間等を示す情報を送信する場合、改善する送信規定(及び/又は受信規定であってもよい)の種別のシグナリング、改善量の値のシグナリング、及び改善する期間のシグナリングは、独立して行われてもよい。
 端末20から基地局10にself-calibration及びmonitoringによって改善する送信規定(及び/又は受信規定であってもよい)の種別、改善量の値、改善する期間等を示す情報を送信する場合、改善する送信規定(及び/又は受信規定であってもよい)の種別のシグナリング、改善量の値のシグナリング、及び改善する期間のシグナリングは、関連付けて行われてもよい。関連付けを行う例として、端末は、規定Xが、Y dB、Zの期間で改善するというシグナリングを行ってもよい。
 図6は、Type1のUL gapにおいて、端末20がself-calibration及びmonitoringを行う場合の動作例を示す図である。
 S201において、基地局10は、端末20に対して、Information Element(IE)のシグナリングを行う。当該IEは、基地局10がUL gapの設定をサポートすることを示す情報要素であってもよい。
 S202において、端末20は、端末20の送信系が送信を行わない時間及び周波数領域の区間を示す情報、及びself-calibration及びmonitoringによって改善する送信規定(及び/又は受信規定であってもよい)の種別、改善量の値、及び改善する期間等を示す情報を、端末能力情報に含めて基地局10に送信する。
 S203において、端末20は、S202において基地局10に通知した端末20の送信系が送信を行わない時間領域の区間において、self-calibration及びmonitoringを行う。
 S204において、端末20は、UL送信を行う。S204のUL送信を行う際に、端末20の送信特性は、較正により改善されていてもよい。基地局10は、端末20からのUL送信の特性が改善されていることを想定して、受信を行うことができる。なお、S204において、追加的又は代替的に、端末20は、DL受信を行ってもよい。この場合には、S204のDL受信を行う際に、端末20の受信特性は、較正により改善されていてもよい。
 図7は、Type2のUL gapにおいて、端末20がself-calibration及びmonitoringを行う場合の動作例を示す図である。なお、この例では、図5に示されるように、端末20は、2つの送信系、TX1及びTX2を備えることを前提とする。また、図5に示されるように、GP1で示されるキャップ期間において、TX1は送信を行い、TX2は送信を停止する。GP2で示されるギャップ期間において、TX2は送信を行い、TX1は送信を停止する。
 S301において、基地局10は、端末20に対して、Information Element(IE)のシグナリングを行う。当該IEは、基地局10がUL gapの設定をサポートすることを示す情報要素であってもよい。
 S302において、端末20は、self-calibration及びmonitoringによって改善する送信規定(及び/又は受信規定であってもよい)の種別、改善量の値、及び改善する期間等を示す情報を、端末能力情報に含めて基地局10に送信する。
 S302において、基地局10は、図5のGP1で示されるキャップ期間において、TX1が送信を行い、TX2が送信を停止し、かつGP2で示されるギャップ期間において、TX2が送信を行い、TX1が送信を停止するようにスケジューリングを行う。
 S304において、端末20の送信系TX1は、基地局10のスケジューリングに従って、図5のGP1で示されるギャップ期間においてUL送信を行う。また、S304において、端末20の送信系TX2は、基地局10のスケジューリングに従って、図5のGP1で示されるギャップ期間において、UL送信を停止して、self-calibration及びmonitoringを行う。
 S305において、端末20の送信系TX2は、基地局10のスケジューリングに従って、図5のGP2で示されるギャップ期間においてUL送信を行う。また、S305において、端末20の送信系TX1は、基地局10のスケジューリングに従って、図5のGP1で示されるギャップ期間において、UL送信を停止して、self-calibration及びmonitoringを行う。
 その後、S306において、端末20の送信系TX1及びTX2は、UL送信を行う。S306のUL送信を行う際に、端末20の送信特性は、較正により改善されていてもよい。基地局10は、端末20からのUL送信の特性が改善されていることを想定して、受信を行うことができる。なお、S306において、追加的又は代替的に、端末20の受信系RX1及びRX2は、DL受信を行ってもよい。この場合には、S306のDL受信を行う際に、端末20の受信特性は、較正により改善されていてもよい。
 上述の実施例において、較正(calibration)とは、測定器の狂い・精度を、基準量を用いて正すことであってもよい。例えば、図4の例において、校正とは、端末20が、Gap区間において、基準量を用いてTX1のパワーアンプの出力を正し、基準量を用いてTX2のパワーアンプの出力を正すことであってもよい。また、図5の例において、校正とは、端末20が、GP1の区間において、TX2のパワーアンプの出力を、基準量を用いて正し、GP2の区間において、TX1のパワーアンプの出力を、基準量を用いて正すことであってもよい。
 また、上述の実施例において、較正の方法は、端末20が端末20の内部で行う方法には限定されない。例えば、図5に示す例において、端末20のTX1によるGP1におけるUL送信に基づいて、基地局10が受信電力を測定し、基地局10が端末20に測定した受信電力の値をフィードバックし、端末20はフィードバックされた受信電力の値に基づいて、TX1のパワーアンプの出力の較正を行ってもよい。同様に、図5に示す例において、端末20のTX2によるGP2におけるUL送信に基づいて、基地局10が受信電力を測定し、基地局10が端末20に測定した受信電力の値をフィードバックし、端末20はフィードバックされた受信電力の値に基づいて、TX2のパワーアンプの出力の較正を行ってもよい。
 なお、上述の実施例において、較正の対象は、パワーアンプの出力には限定されない。例えば、端末20の内部のクロックのタイミングが較正されてもよい。端末20の受信系の示す受信電力が較正されてもよい。端末20の設定するBand Width Part(BWP)の帯域幅が較正されてもよい。端末20の同期回路における同期の精度が較正されてもよい。
 上述の実施例において、monitoringとは、端末20がUL送信を行わないUL gapにおいて、端末20の送信電力(電力の漏れ)を測定することであってもよい。また、monitoringとは、端末20がUL送信を行わないUL gapにおいて、端末20による帯域外輻射のレベルを測定することであってもよい。また、monitoringとは、端末20がUL送信を行わないUL gapにおいて、端末20の受信電力を測定することであってもよい。
 例えば、図4の例において、monitoringとは、端末20が、Gap区間において、受信電力を測定することであってもよい。また、図5の例において、monitoringとは、端末20が、GP1の区間において、受信レベルを測定し、GP2の区間において、受信レベルを測定することであってもよい。
 なお、上述の実施例において、端末20によるmonitoring(監視)の対象は、受信電力には限定されない。例えば、端末20は、端末20の内部のクロックのタイミングを監視してもよい。端末20は、端末20の送信系の送信電力を監視してもよい。端末20は、端末20の設定するBand Width Part(BWP)の帯域幅を監視してもよい。端末20は、端末20の同期回路における同期の精度を監視してもよい。
 上述の実施例において、monitoring(監視)は、端末20が実行する監視に限定されない。例えば、端末20は、端末20の内部のクロックのタイミングを示す信号を基地局10に送信することで、端末20の内部のクロックのタイミングを基地局10に監視させてもよい。端末20は、UL送信を行うことで、端末20の送信系の送信電力を基地局10に監視させてもよい。端末20は、UL送信を行うことで、端末20の設定するBWPの帯域幅を基地局10に監視させてもよい。端末20は、端末20の同期回路から出力される同期信号を基地局10に送信することで、端末20の同期回路における同期の精度を基地局10に監視させてもよい。
 上述の実施例において、UL gapとは、端末20の1又は複数の送信系のうち、いずれか1つ又は複数の送信系がアップリンクの送信を停止する、時間領域の無線リソースのことであってもよい。UL gapとは、端末20の1又は複数の送信系のうち、いずれか1つ又は複数の送信系がアップリンクの送信を停止する周波数領域の無線リソースであってもよい。また、UL gapとは、端末20の1又は複数の送信系のうち、いずれか1つ又は複数の送信系がアップリンクの送信を停止する時間及び周波数領域の無線リソースであってもよい。例えば、UL gapとは、端末20の1又は複数の送信系のうち、いずれか1つ又は複数の送信系がアップリンクの送信を停止する時間及び周波数領域の無線リソースの時間方向の周期的なパターンであってもよい。例えば、UL gapとは、端末20の1又は複数の送信系のうち、いずれか1つ又は複数の送信系がアップリンクの送信を停止する時間及び周波数領域の無線リソースの周波数方向の周期的なパターンであってもよい。例えば、UL gapとは、端末20の1又は複数の送信系のうち、いずれか1つ又は複数の送信系がアップリンクの送信を停止する時間及び周波数領域の無線リソースの周波数方向及び周波数方向の2次元の周期的なパターンであってもよい。
 上述の実施例において、UL gapの時間方向の長さは、シンボル、スロット、又はサブフレームを単位として規定されてもよい。また、UL gapの周波数方向の長さは、リソースブロック又はサブチャネルを単位として規定されてもよい。UL gapのBWPが規定されてもよい。また、UL gapが設定されるアンテナポートが指定されてもよい。また、上述の実施例において、gapは、UL送信に関するギャップには限定されない。例えば、上述の実施例におけるUL gapを、端末20がDL受信を行わないDL gapに読み替えてもよい。
 上述の実施例は、FR2の周波数帯に適用されてもよく、FR2以外の、例えば、FR1の周波数帯に適用されてもよい。
 上述の実施例は、Gap区間のRadio Frequency(RF)送信規定の改善に限らず、RF受信規定、Radio Resource Management(RRM)規定、Demand規定等、その他の規定の改善に適用してもよい。
 上述の実施例は、一般的なユーザ装置以外の無線デバイス(車載向けのUE、Fixed Wireless Access(FWS)向けUE、及び基地局)に適用してもよい。
 上述の実施例におけるシグナリング(UE Capability、IE等)は、実施例に記載されているシグナリング以外のシグナリング(Downlink Control Information(DCI)、MAC CE等)によって実現されてもよい。
 上述の実施例におけるシグナリングは、新規に導入してもよく、既存のシグナリングを流用してもよい。
 上述の実施例の解決策A及び解決策Bのうち、解決策A及び解決策Bの両方を実装してもよく、解決策A及び解決策Bのうち一方のみを実装してもよい。また、解決策Aの一部を部分的に実装してもよく、解決策Bの一部を部分的に実装してもよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した解決策A及び解決策Bを実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、解決策A及び解決策Bのうちのいずれかの提案の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図8は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図8に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部110と受信部120とを通信部と呼んでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、DLデータ等を送信する機能を有する。また、送信部110は、解決策Aで説明した設定情報等を送信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。制御部140は、例えば、リソース割り当て、基地局10全体の制御等を行う。なお、制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110、受信部120をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
 <端末20>
 図9は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図9に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図9に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と受信部220とを通信部と呼んでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、送信部210はUL gapにおいて、UL送信を停止し、HARQ-ACKを送信し、制御部240は、上述の実施例で説明した較正及び/又は監視を行う。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。制御部240は、端末20全体の制御等を行う。なお、制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210、受信部220をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
 実施例には、少なくとも以下の端末、通信方法及び基地局が記載されている。
(第1項)
 送信を停止する時間及び周波数領域を設定するための設定情報を受信する受信部と、
 前記時間及び周波数領域において送信を停止して較正を行うことが可能であることを示す端末能力情報を送信する送信部と、
 前記受信部が前記設定情報を受信し、かつ前記送信部が前記端末能力情報を送信した場合に、前記設定情報に基づいて、前記時間及び周波数領域における送信を停止して較正を行う制御部と、
 を備える端末。
(第2項)
 前記送信部は、前記時間及び周波数領域において前記較正が行われる前記端末の送信特性を示す情報を前記端末能力情報に含めて送信する、
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 前記端末の送信部は、第1の送信部及び第2の送信部を備え、
 前記設定情報は、第1の送信部が送信を停止する第1の時間及び周波数領域と、第2の送信部が送信を停止する第2の時間及び周波数領域とを独立して設定するための情報を含む、
 第1項に記載の端末。
(第4項)
 前記送信部は、前記較正により上昇する送信電力の値、前記較正により削減される最大送信電力低減量の値、前記較正により改善されるビット誤り率の値、前記較正により低減される隣接チャネルへの干渉の量、及び/又は前記較正により低減される帯域内の不要な輻射のレベルを示す情報を前記端末能力情報に含めて送信する、
 第1項に記載の端末。
(第5項)
 送信を停止する時間及び周波数領域を設定するための設定情報を受信するステップと、
 前記時間及び周波数領域において送信を停止して較正を行うことが可能であることを示す端末能力情報を送信するステップと、
 前記受信部が前記設定情報を受信し、かつ前記送信部が前記端末能力情報を送信した場合に、前記設定情報に基づいて、前記時間及び周波数領域における送信を停止して較正を行うステップと、
 を備える端末による通信方法。
(第6項)
 端末の送信を停止させる時間及び周波数領域を設定するための設定情報を送信する送信部と、
 前記端末が前記時間及び周波数領域における送信を停止して較正を行うことが可能であることを示す端末能力情報を受信する受信部と、
 前記送信部が前記設定情報を送信し、かつ前記受信部が前記端末能力情報を受信した場合に、前記設定情報に基づいて、前記時間及び周波数領域における受信を停止して較正を行う制御部と、
 を備える基地局。
 上記のいずれの項に記載された構成によっても、端末が、送信及び/又は受信の特性を較正及び/又は監視するためのUL gapの設定を適切に行うことが可能となる。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図8及び図9)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)あるいは送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図8に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図9に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUSCH、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「端末(user terminal)」、「端末(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa,an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、SSブロック又はCSI-RSは、同期信号又は参照信号の一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  送信を停止する時間及び周波数領域を設定するための設定情報を受信する受信部と、
     前記時間及び周波数領域において送信を停止して較正を行うことが可能であることを示す端末能力情報を送信する送信部と、
     前記受信部が前記設定情報を受信し、かつ前記送信部が前記端末能力情報を送信した場合に、前記設定情報に基づいて、前記時間及び周波数領域における送信を停止して較正を行う制御部と、
     を備える端末。
  2.  前記送信部は、前記時間及び周波数領域において前記較正が行われる前記端末の送信特性を示す情報を前記端末能力情報に含めて送信する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記端末の送信部は、第1の送信部及び第2の送信部を備え、
     前記設定情報は、第1の送信部が送信を停止する第1の時間及び周波数領域と、第2の送信部が送信を停止する第2の時間及び周波数領域とを独立して設定するための情報を含む、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記送信部は、前記較正により上昇する送信電力の値、前記較正により削減される最大送信電力低減量の値、前記較正により改善されるビット誤り率の値、前記較正により低減される隣接チャネルへの干渉の量、及び/又は前記較正により低減される帯域内の不要な輻射のレベルを示す情報を前記端末能力情報に含めて送信する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  送信を停止する時間及び周波数領域を設定するための設定情報を受信するステップと、
     前記時間及び周波数領域において送信を停止して較正を行うことが可能であることを示す端末能力情報を送信するステップと、
     前記受信部が前記設定情報を受信し、かつ前記送信部が前記端末能力情報を送信した場合に、前記設定情報に基づいて、前記時間及び周波数領域における送信を停止して較正を行うステップと、
     を備える端末による通信方法。
  6.  端末の送信を停止させる時間及び周波数領域を設定するための設定情報を送信する送信部と、
     前記端末が前記時間及び周波数領域における送信を停止して較正を行うことが可能であることを示す端末能力情報を受信する受信部と、
     前記送信部が前記設定情報を送信し、かつ前記受信部が前記端末能力情報を受信した場合に、前記設定情報に基づいて、前記時間及び周波数領域における受信を停止して較正を行う制御部と、
     を備える基地局。
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