WO2022153507A1 - 無線通信ノード及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2022153507A1
WO2022153507A1 PCT/JP2021/001369 JP2021001369W WO2022153507A1 WO 2022153507 A1 WO2022153507 A1 WO 2022153507A1 JP 2021001369 W JP2021001369 W JP 2021001369W WO 2022153507 A1 WO2022153507 A1 WO 2022153507A1
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communication
node
wireless
resource
simultaneous
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PCT/JP2021/001369
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大輔 栗田
浩樹 原田
ウェイチー スン
ジン ワン
ラン チン
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15528Control of operation parameters of a relay station to exploit the physical medium
    • H04B7/15542Selecting at relay station its transmit and receive resources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication node and a wireless communication method for setting wireless access and a wireless backhaul.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specifies the 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and next-generation specifications called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G. We are also proceeding with the conversion.
  • 5G New Radio
  • NG Next Generation
  • RAN radio access network
  • UE User Equipment
  • gNB wireless base stations
  • IAB nodes have MobileTermination (MT), which is a function for connecting to a parent node (may be called an IAB donor), and Distributed Unit (DU), which is a function for connecting to a child node or UE. ) And.
  • MT MobileTermination
  • DU Distributed Unit
  • simultaneous communication transmission / reception using time division duplex (TDD) or the like is performed between the wireless link (Link_parent) between the parent node and the IAB node and the wireless link (Link_child) between the IAB node and the child node (hereinafter, simultaneous communication). Communication) is supported.
  • TDD time division duplex
  • an object is to provide a wireless communication node and a wireless communication method that can appropriately use wireless resources as DU resources.
  • One aspect of the present disclosure is a wireless communication node, comprising a control unit that controls the first communication using the lower node and the first wireless link, and controls the second communication using the terminal and the second wireless link.
  • the control unit uses the first radio resource based on the setting of the radio resource used in the first radio link to perform the first communication.
  • the first communication is executed by using the second radio resource including at least the first radio resource.
  • the gist is that.
  • One aspect of the present disclosure includes step A for controlling the first communication using the lower node and the first wireless link and controlling the second communication using the terminal and the second wireless link.
  • the first communication and the second communication are executed simultaneously, the first communication is controlled by using the first radio resource based on the setting of the radio resource used in the first radio link, and the first communication is performed.
  • the step of executing the first communication using the second radio resource including at least the first radio resource is included.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing a basic configuration example of the IAB.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the wireless communication node 100B (IAB node).
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a first example of the DU resource.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a second example of the DU resource.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a third example of the DU resource.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a fourth example of the DU resource.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a first example of the DU resource according to the modification example 1.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a second example of the DU resource according to the first modification.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a second example of the DU resource according to the first modification.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a third example of the DU resource according to the modification example 1.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a fourth example of the DU resource according to the modification example 1.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a fifth example of the DU resource according to the modification example 1.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the wireless communication nodes 100A to 100C.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to 5G New Radio (NR), and is composed of a plurality of wireless communication nodes and terminals.
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system according to a method called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G.
  • the wireless communication system 10 includes Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN20, wireless communication nodes 100A, 100B, 100C, and terminal 200 (hereinafter, UE200, User Equipment)).
  • NG-RAN20 Next Generation-Radio Access Network 20
  • UE200 User Equipment
  • the wireless communication nodes 100A, 100B, and 100C can form cell C1, cell C2, and cell C3, respectively.
  • the wireless communication nodes 100A, 100B, and 100C can set a wireless access (Access link) with the UE 200 and a wireless backhaul (Backhaul link) between the wireless communication nodes via the cell.
  • a backhaul (transmission path) by a wireless link may be set between the wireless communication node 100A and the wireless communication node 100B, and between the wireless communication node 100B and the wireless communication node 100C.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • IAB reuses existing features and interfaces defined for wireless access.
  • MT Mobile-Termination
  • gNB-DU Distributed Unit
  • gNB-CU Central Unit
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • NR Uu between MT and gNB / DU
  • F1, NG, X2 and N4 may be used as baselines.
  • the wireless communication node 100A is connected to the NG-RAN20 and the core network (Next Generation Core (NGC) or 5GC) via a wired transmission line such as a fiber transport.
  • NGC Next Generation Core
  • 5GC 5th Generation Core
  • NG-RAN and NGC may be included and simply expressed as "network”.
  • FIG. 2 is a diagram showing a basic configuration example of IAB.
  • the wireless communication node 100A may constitute an IAB donor in the IAB
  • the wireless communication node 100B (and the wireless communication node 100C) may constitute an IAB node in the IAB.
  • the IAB donor may be called a higher-level node in relation to the IAB node.
  • the IAB donor may be referred to as the Parent node.
  • the IAB donor has a CU and the parent node is simply used as a name in relation to the IAB node (or child node) and may not have a CU.
  • the IAB node may be referred to as a subordinate node in relation to the IAB donor (parent node).
  • the child node may include UE200.
  • a wireless link is set between the IAB donor and the IAB node. Specifically, a wireless link called Link_parent may be set.
  • a wireless link is set between the IAB node and the child node. Specifically, a wireless link called Link_child may be set.
  • Link_parent may be composed of DL Parent BH in the downward direction and UL Parent BH in the upward direction.
  • Link_child may be composed of DL Child BH in the downward direction and UL Child BH in the upward direction.
  • the IAB node has a MobileTermination (IAB-MT), which is a function for connecting to an IAB donor, and a Distributed Unit (IAB-DU), which is a function for connecting to a child node (or UE200).
  • IAB-MT MobileTermination
  • IAB-DU Distributed Unit
  • the IAB donor has a Central Unit (CU) and a DU.
  • the wireless resources used by DU include downlink (DL), uplink (UL) and Flexible time-resource (D / U / F), which are Hard, Soft or Not Available (H / S /). It is classified into any type of NA). Also, in Soft (S), it is stipulated that it can be used (available) or not available (not available).
  • Flexible time-resource is a radio resource (time resource and / or frequency resource) that can be used for either DL or UL. Further, “Hard” is a wireless resource that can always be used for DULink_child in which the corresponding time resource is connected to the child node or UE, and “Soft” is for DULink_child of the corresponding time resource.
  • a radio resource (DU resource) whose availability is explicitly or implicitly controlled by the IAB donor (or parent node).
  • the wireless resource to be notified can be determined based on IA or INA.
  • IA means that the DU resource is explicitly or implicitly indicated as available. Also, “INA” means that the DU resource is explicitly or implicitly indicated as unavailable.
  • the wireless access and the wireless backhaul may be half-duplex communication (Half-duplex) or full-duplex communication (Full-duplex).
  • time division multiplexing TDM
  • spatial division multiplexing SDM
  • frequency division multiplexing FDM
  • DLParentBH is the receiving (RX) side
  • ULParentBH is the transmitting (TX) side
  • DLChildBH is the transmitting (TX) side
  • UL Child BH is the receiving (RX) side.
  • TDD Time Division Duplex
  • the DL / UL setting pattern on the IAB node is not limited to DL-F-UL, but only the wireless backhaul (BH), UL-F-DL, and other setting patterns. May be applied.
  • SDM / FDM is used to realize simultaneous operation of DU and MT of the IAB node.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the wireless communication node 100B (IAB node).
  • the wireless communication node 100A differs from the wireless communication node 100B that functions as an IAB node in that it functions as an IAB donor (parent node).
  • the wireless communication node 100C is different from the wireless communication node 100B in that it functions as a child node.
  • the case of the wireless communication node 100B will be described as an example.
  • the wireless communication node 100B includes a wireless signal transmission / reception unit 110, an amplifier unit 120, a modulation / demodulation unit 130, a control signal processing unit 140, an encoding / decoding unit 150, and a control unit 170.
  • FIG. 5 shows only the main functional blocks related to the description of the embodiment, and that the wireless communication node 100B has other functional blocks (for example, a power supply unit). Further, FIG. 5 shows a functional block configuration of the wireless communication node 100B, and refer to FIG. 13 for the hardware configuration.
  • the wireless signal transmitter / receiver 110 transmits / receives a wireless signal according to NR.
  • the radio signal transmission / reception unit 110 uses Massive MIMO that generates a beam with higher directivity by controlling radio frequency (RF) signals transmitted from a plurality of antenna elements, and a carrier that bundles and uses a plurality of component carriers (CC). It can support aggregation (CA) and dual connectivity (DC) that communicates simultaneously between the UE and each of the two NG-RAN Nodes.
  • Massive MIMO that generates a beam with higher directivity by controlling radio frequency (RF) signals transmitted from a plurality of antenna elements, and a carrier that bundles and uses a plurality of component carriers (CC). It can support aggregation (CA) and dual connectivity (DC) that communicates simultaneously between the UE and each of the two NG-RAN Nodes.
  • CA aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless signal transmission / reception unit 110 can transmit / receive a wireless signal to / from the wireless communication node 100A via the cell C1. Further, the wireless signal transmission / reception unit 110 can transmit / receive a wireless signal to / from the wireless communication node 100C or UE200 via the cell C2.
  • the amplifier unit 120 is composed of PA (Power Amplifier) / LNA (Low Noise Amplifier) and the like.
  • the amplifier unit 120 amplifies the signal output from the modulation / demodulation unit 130 to a predetermined power level. Further, the amplifier unit 120 amplifies the RF signal output from the radio signal transmission / reception unit 110.
  • the modulation / demodulation unit 130 executes data modulation / demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each specific communication destination (wireless communication node 100A, 100B or UE200).
  • the control signal processing unit 140 executes processing related to various control signals transmitted and received by the wireless communication node 100B. Specifically, the control signal processing unit 140 receives various control signals transmitted from the wireless communication node 100A (or wireless communication node 100C, hereinafter the same) and the UE 200 via the control channel, for example, the wireless resource control layer (RRC). ) Control signal is received. Further, the control signal processing unit 140 transmits various control signals to the wireless communication node 100A or UE200 via the control channel.
  • RRC wireless resource control layer
  • control signal processing unit 140 can execute processing using a reference signal (RS) such as Demodulation Reference Signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • DMRS is a known reference signal (pilot signal) between the base station and the terminal of each terminal for estimating the fading channel used for data demodulation.
  • PTRS is a terminal-specific reference signal for the purpose of estimating phase noise, which is a problem in high frequency bands.
  • the reference signal may include ChannelStateInformation-ReferenceSignal (CSI-RS), SoundingReferenceSignal (SRS), PositioningReferenceSignal (PRS) for position information, and the like. ..
  • CSI-RS ChannelStateInformation-ReferenceSignal
  • SRS SoundingReferenceSignal
  • PRS PositioningReferenceSignal
  • the Channels include control channels and data channels.
  • the control channel includes PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PRACH (Physical Random Access Channel), PBCH (Physical Broadcast Channel) and the like.
  • the data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • the signal may include a channel and a reference signal.
  • the control signal processing unit 140 specifies a frequency resource that can be used in the frequency direction as a radio resource (DU resource) assigned to the radio link (Link_child) with the lower node (for example, the radio communication node 100C).
  • Link control information (DCI) may be received. ..
  • the information element that specifies the frequency resource that can be used in the frequency direction is not available as a DU resource in Soft (S) and the information element that indicates that it can be used as a DU resource (IA (Indication Available), Soft (S).
  • An information element (INA (Indication Not-Available)) may be taken to indicate that the control signal processing unit 140 may receive DCI from the IAB donor (parent node). For example, the control signal processing unit 140 may perform wireless communication. DCI may be received from node 100A.
  • Such a DCI may be a newly defined DCI or an extension of an existing DCI.
  • the existing DCI may be a DCI that specifies a time resource that can be used in the time direction as a radio resource (DU resource).
  • the DCI that specifies the available time resources in the time direction may be a DCI with a DCI format 2_5 format (see 3GPP TS38.212, Chapter 7.3).
  • DU resources may be defined by units in the time direction (eg, symbols or slots) and units in the frequency direction (eg, subcarriers).
  • the encoding / decoding unit 150 executes data division / concatenation and channel coding / decoding for each predetermined communication destination (wireless communication node 100A or UE200).
  • the encoding / decoding unit 150 divides the data output from the data transmitting / receiving unit 160 into a predetermined size, and executes channel coding for the divided data. Further, the encoding / decoding unit 150 decodes the data output from the modulation / demodulation unit 130 and concatenates the decoded data.
  • the data transmission / reception unit 160 executes transmission / reception of Protocol Data Unit (PDU) and Service Data Unit (SDU).
  • PDU Protocol Data Unit
  • SDU Service Data Unit
  • the data transmitter / receiver 160 is a PDU / SDU in a plurality of layers (such as a medium access control layer (MAC), a wireless link control layer (RLC), and a packet data convergence protocol layer (PDCP)). Assemble / disassemble.
  • layers such as a medium access control layer (MAC), a wireless link control layer (RLC), and a packet data convergence protocol layer (PDCP)
  • the control unit 170 controls each functional block constituting the wireless communication node 100B.
  • the control unit 170 executes control regarding simultaneous transmission / reception between the IAB-MT and the IAB-DU.
  • the control unit 170 controls the first communication (hereinafter, DU communication) using the lower node (for example, wireless communication node 100C) and the first wireless link (DULink_child), and the terminal (for example, UE200). And the second communication (hereinafter, MT communication) using the second wireless link (hereinafter, MT link) is controlled.
  • the control unit 170 controls DU communication by using the first radio resource (hereinafter, the first DU resource) based on the setting of the radio resource used by DU Link_child.
  • the control unit 170 executes DU communication using the second radio resource (hereinafter, the second DU resource) including at least the first DU resource when the condition for not executing the simultaneous communication of DU communication and MT communication is satisfied. ..
  • the control unit 170 may dynamically control communication using DU Link_child based on DCI. .. For example, the control unit 170 executes DU communication using DU Link_child using the frequency resource designated as available by DCI.
  • DU communication may be referred to as DU transmission / reception (DU TX / RX).
  • MT communication may be referred to as MT transmission / reception (MT TX / RX).
  • the first DU resource and the second DU resource are frequency resources in the frequency direction.
  • DU communication is executed using the Hard and Soft-IA DU resources (that is, the first DU resource).
  • Hard, Soft-IA, Soft-INA, NA may be assigned by quasi-static (semi-static) setting or by dynamic specification.
  • Hard, Soft-IA, Soft-INA, NA may be assigned explicitly or implicitly.
  • DU resources in the frequency direction (Hard, Soft-IA, Soft-INA, NA) may be allocated in units in the time direction.
  • the unit in the time direction may be symbol or slot.
  • the unit in the time direction may be a unit to which DL, UL and Flexible time-resource (D / U / F) are applied in the time direction.
  • the unit in the time direction may be a unit to which Hard, Soft, and NA are applied in the time direction.
  • the DU resource used for DU communication (that is, the second DU resource) will be mainly described in the case where simultaneous communication is not executed.
  • the second DU resource includes the DU resource of Hard and Soft-IA, and of Soft-INA and NA. Does not include DU resources. That is, the second DU resource used in the case where simultaneous communication is not executed is the same as the first DU resource used in the case where simultaneous communication is executed.
  • An IAB node that does not execute simultaneous communication (for example, wireless communication node 100B) cannot use Soft-INA and NA DU resources for MT communication, so Soft-INA and NA DU resources are not used.
  • the second DU resource includes DU resources of Hard, Soft-IA, Soft-INA, and NA in the case where simultaneous communication is not executed. That is, the second DU resource used in the case where simultaneous communication is not executed is larger than the first DU resource used in the case where simultaneous communication is executed.
  • An IAB node for example, wireless communication node 100B that does not execute simultaneous communication may execute DU communication using DU resources of Soft-INA and NA in addition to Hard and Soft-IA.
  • the second DU resource includes the DU resources of Hard, Soft-IA and Soft-INA, and the NA Does not include DU resources. That is, the second DU resource used in the case where simultaneous communication is not executed is larger than the first DU resource used in the case where simultaneous communication is executed.
  • An IAB node for example, wireless communication node 100B that does not execute simultaneous communication may execute DU communication using the DU resource of Soft-INA in addition to Hard and Soft-IA.
  • an IAB node for example, wireless communication node 100B in which simultaneous communication is not executed may assume that all frequency resources are Hard. Often, all frequency resources may be assumed to be Soft-IA. That is, the second DU resource used in the case where simultaneous communication is not executed is larger than the first DU resource used in the case where simultaneous communication is executed. An IAB node that does not execute simultaneous communication may execute DU communication using all frequency resources.
  • the UE 200 cannot execute MT communication with an IAB node in which simultaneous communication is not executed.
  • the child node for example, the wireless communication node 100C
  • the child node can execute DU communication using the IAB node in which simultaneous communication is not executed and all the frequency resources.
  • Conditions for not executing simultaneous communication The conditions for not executing simultaneous communication will be described below.
  • the condition for not executing simultaneous communication may have a two-sided relationship with the condition for executing simultaneous communication.
  • the condition for not executing simultaneous communication may include a condition that the IAB node (for example, wireless communication node 100B) does not support simultaneous communication (hereinafter, the first condition).
  • Capability information may be defined that indicates whether the IAB node supports simultaneous communication.
  • the IAB node may report capacity information to the IAB donor or parent node. Whether or not the IAB node supports simultaneous communication may be read as whether or not it supports FDM that multiplexes Backhaul link (DU) and Access link (MT).
  • DU Backhaul link
  • MT Access link
  • the condition for not executing simultaneous communication may include a condition for which simultaneous communication is not set (hereinafter, the second condition).
  • Simultaneous communication may be configured or specified by the IAB donor or parent node.
  • Simultaneous communication may be set or specified by at least one of RRC message, MAC CE message and DCI.
  • Simultaneous communication may be set or specified based on the reporting of capability information.
  • Simultaneous communication may be explicitly set or specified, or implicitly set or specified.
  • Simultaneous communication may be assigned for each unit in the time direction.
  • the unit in the time direction may be symbol or slot.
  • the unit in the time direction may be a unit to which DL, UL and Flexible time-resource (D / U / F) are applied in the time direction.
  • the unit in the time direction may be a unit to which Hard, Soft, and NA are applied in the time direction. How simultaneous communication is configured or specified may be determined by what configuration or specification the IAB node supports.
  • condition for not executing simultaneous communication may include a condition for which MT communication (MTTX / RX) is not scheduled (hereinafter, the third condition).
  • the condition for not executing simultaneous communication may include a condition for which the first communication (DU communication) is scheduled at a timing when simultaneous transmission is not supported (hereinafter, the fourth condition).
  • the timing at which simultaneous transmission is not supported may be the timing at which the IAB node (for example, the wireless communication node 100B) cannot receive TA (Timing Advance) from the UE 200.
  • the timing at which simultaneous transmission is not supported may be the timing when the TA (Timing Advance) received from the UE 200 by the IAB node is out of the predetermined range.
  • the predetermined tooth may be defined by the ability of the IAB node.
  • condition for not executing simultaneous communication may be a combination of two or more conditions selected from the first to fourth conditions described above.
  • the condition for not executing simultaneous communication may have a two-sided relationship with the condition for executing simultaneous communication. Therefore, the conditions for executing simultaneous communication may be the following conditions.
  • the condition for executing simultaneous communication may include a condition (fifth condition) for the IAB node (for example, wireless communication node 100B) to support simultaneous communication.
  • the condition for executing the simultaneous communication may include the condition for which the simultaneous communication is set (hereinafter, the sixth condition).
  • the condition for executing simultaneous communication may include a condition for which MT communication (MTTX / RX) is scheduled (hereinafter, the seventh condition).
  • the condition for executing the simultaneous communication may include a condition (hereinafter, the eighth condition) in which the first communication (DU communication) is scheduled at the timing when the simultaneous transmission is supported.
  • the condition for executing the time communication may be a combination of two or more conditions selected from the above-mentioned seventh to eighth conditions.
  • the IAB node (for example, the wireless communication node 100B) uses the second DU resource including at least the first DU resource when the condition for not executing the simultaneous communication of the DU communication and the MT communication is satisfied. Perform communication.
  • the frequency resource can be appropriately used as the DU resource in the case where simultaneous communication is not executed.
  • the embodiment differs from the background technique in that it clarifies how frequency resources are used in cases where simultaneous communication is not performed.
  • the second DU resource used in the case where simultaneous communication is not executed may be larger than the first DU resource used in the case where simultaneous communication is executed. According to such a configuration, it is possible to suppress the waste of frequency resources in the IAB node that does not execute simultaneous communication.
  • the DU resource is a frequency resource.
  • T-F resource a DU resource (hereinafter, T-F resource) in both the time direction and the frequency direction
  • the second DU resource includes the DU resource of Hard and Soft-IA, and of Soft-INA and NA. Does not include DU resources. That is, the second DU resource used in the case where simultaneous communication is not executed is the same as the first DU resource used in the case where simultaneous communication is executed. Since the IAB node that does not execute simultaneous communication (for example, wireless communication node 100B) cannot use the DU resources of Soft-INA and NA for MT communication, the DU resources of Soft-INA and NA are not used.
  • the second DU resource includes DU resources of Hard, Soft-IA, Soft-INA, and NA in the case where simultaneous communication is not executed. That is, the second DU resource used in the case where simultaneous communication is not executed is larger than the first DU resource used in the case where simultaneous communication is executed.
  • An IAB node for example, wireless communication node 100B that does not execute simultaneous communication may execute DU communication using DU resources of Soft-INA and NA in addition to Hard and Soft-IA.
  • the second DU resource includes the DU resources of Hard, Soft-IA and Soft-INA, and the NA Does not include DU resources. That is, the second DU resource used in the case where simultaneous communication is not executed is larger than the first DU resource used in the case where simultaneous communication is executed.
  • An IAB node for example, wireless communication node 100B that does not execute simultaneous communication may execute DU communication using the DU resource of Soft-INA in addition to Hard and Soft-IA.
  • Example in the fourth example as shown in FIG. 11, even if it is assumed that the IAB node (for example, the wireless communication node 100B) in which simultaneous communication is not executed has all TF resources as Hard. You can often assume that all TF resources are Soft-IA. That is, the second DU resource used in the case where simultaneous communication is not executed is larger than the first DU resource used in the case where simultaneous communication is executed. An IAB node that does not execute simultaneous communication may execute DU communication using all TF resources.
  • the UE 200 cannot execute MT communication with an IAB node in which simultaneous communication is not executed.
  • the child node for example, the wireless communication node 100C
  • the child node can execute DU communication using the IAB node in which simultaneous communication is not executed and all the frequency resources.
  • the IAB node (for example, wireless communication node 100B) in which simultaneous communication is not executed is all TF resources when the TF resource includes NA. May be assumed to be NA or Soft-INA. The IAB node may assume that all TF resources are NA or Soft-INA when the TF resources include Soft-INA. In such cases, the IAB node does not have to perform DU communication. The IAB node may perform MT communication on all TF resources.
  • the UE200 can execute MT communication using an IAB node in which simultaneous communication is not executed and all T-F resources.
  • the child node for example, the wireless communication node 100C
  • the child node 100C cannot execute DU communication with the IAB node in which simultaneous communication is not executed.
  • the conditions for not executing simultaneous communication may be the same as those in the above-described embodiment.
  • the conditions for executing simultaneous communication may be the same as those in the above-described embodiment.
  • DCI that dynamically specifies the DU resource may be used.
  • DCI of DCI format 2_5 may be used (see 3GPP TS38.212, Chapter 7.3).
  • a DCI indicating whether or not a frequency resource in the frequency direction can be used as a DU resource may be used.
  • the DCI may include resource Availability.
  • resourceAvailability may include the values shown below.
  • capability information indicating whether or not the IAB node (for example, wireless communication node 100B) supports FDM that multiplexes Backhaul link (DU) and Access link (MT) is defined. You may.
  • the IAB node may report capacity information to the IAB donor or parent node.
  • the behavior of IAB nodes that do not perform simultaneous communication may be applied when capability information is reported to support FDM.
  • the behavior of IAB nodes that do not perform simultaneous communication may not apply if capability information indicating whether FDM is supported is not reported.
  • the operation of the IAB node that does not execute simultaneous communication may be applied when it is set by higher layer signaling.
  • the behavior of IAB nodes that do not perform simultaneous communication may not apply if not configured by higher layer signaling.
  • the names of the parent node, the IAB node, and the child node have been used, but the wireless communication node in which the wireless backhaul between the wireless communication nodes such as gNB and the wireless access to the terminal are integrated.
  • the names may be different as long as the configuration is adopted. For example, it may be simply called a first node, a second node, or the like, or it may be called an upper node, a lower node, a relay node, an intermediate node, or the like.
  • the wireless communication node may be simply referred to as a communication device or a communication node, or may be read as a wireless base station.
  • each functional block is realized by any combination of at least one of hardware and software.
  • the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized 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. Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but limited to these I can't.
  • a functional block that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • transmitting unit transmitting unit
  • transmitter transmitter
  • the above-mentioned wireless communication nodes 100A to 100C may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device. As shown in FIG. 13, the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • Each functional block of the device (see FIG. 3) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls the communication by the communication device 1004, or the memory. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in 1002 and storage 1003.
  • predetermined software program
  • 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) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • Storage 1003 may be referred to as auxiliary storage.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of memory 1002 and storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • Bus 1007 may be configured using a single bus or may be configured using different buses for each device.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor: DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), and a Field Programmable Gate Array (FPGA).
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the hardware may realize a part or all of each functional block.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (eg Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or a combination thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)).
  • MIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • RRC signaling may also be referred to as an RRC message, for example, RRC Connection Setup. ) Message, RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be used.
  • LTE LongTermEvolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FutureRadioAccess FAA
  • NewRadio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB UltraMobileBroadband
  • IEEE802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE802.16 WiMAX®
  • IEEE802.20 Ultra-WideBand
  • Bluetooth® Ultra-WideBand
  • other systems that utilize appropriate systems and at least one of the next generation systems extended based on them. It may be applied to one.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station in the present disclosure may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (for example, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network node
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and signals can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer).
  • Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table.
  • the input / output information can be overwritten, updated, or added.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Software 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, where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be referred to as a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using 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 BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)). Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (Remote Radio)
  • Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • cell refers to a part or all of a base station that provides communication services in this coverage and at least one of the coverage areas of a base station subsystem.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations can be used by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, 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 a base station and a mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same applies hereinafter).
  • communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the mobile station may have the functions of the base station.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the mobile station.
  • the radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further 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 Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI transmission time interval
  • At least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time region. Slots may be in numerology-based time units.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may 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.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may 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
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. 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.
  • a base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • 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 called 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
  • the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) may be read as less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include a physical resource block (Physical RB: PRB), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group: SCG), a resource element group (Resource Element Group: REG), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • Physical RB Physical RB: PRB
  • 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 (ResourceElement: RE).
  • RE resource elements
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) may represent a subset of consecutive common RBs (common resource blocks) for a neurology in a carrier. good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP BWP for DL
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a 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 RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “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 Reference Signal (RS) and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted there, or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). (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.
  • Accessing (for example, accessing data in memory) may be regarded as "judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • Wireless communication system 100A, 100B, 100C Wireless communication node 110 Wireless signal transmission / reception unit 120 Amplifier unit 130 Modulation / demodulation unit 140 Control signal processing unit 150 Coding / decoding unit 160 Data transmission / reception unit 170 Control unit 200 UE C1, C2, C3 Cell 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

無線通信ノードは、下位ノードと第1無線リンクを用いた第1通信を制御し、端末と第2無線リンクを用いた第2通信を制御する制御部を備え、前記制御部は、前記第1通信及び前記第2通信の同時通信を実行する場合に、前記第1無線リンクで用いる無線リソースの設定に基づいた第1無線リソースを用いて前記第1通信を制御し、前記第1通信及び前記第2通信の同時通信を実行しない条件が満たされている場合に、前記第1無線リソースを少なくとも含む第2無線リソースを用いて前記第1通信を実行する。

Description

無線通信ノード及び無線通信方法
 本開示は、無線アクセスと無線バックホールとを設定する無線通信ノード及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)又はNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 例えば、NRの無線アクセスネットワーク(RAN)では、端末(User Equipment, UE)への無線アクセスと、無線基地局(gNB)などの無線通信ノード間の無線バックホールとが統合されたIntegrated Access and Backhaul(IAB)が規定されている(非特許文献1参照)。
 IABでは、IABノードは、親ノード(IABドナーと呼ばれてもよい)と接続するための機能であるMobile Termination(MT)と、子ノード又はUEと接続するための機能であるDistributed Unit(DU)と、を有する。
 また、IABでは、親ノード~IABノード間の無線リンク(Link_parent)とIABノード~子ノード間の無線リンク(Link_child)とにおいて、時分割復信(TDD)などを用いた同時通信送受信(以下、同時通信)がサポートされる。
3GPP TS 38.213 V16.1.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for control (Release 16)、3GPP、2020年3月
 ところで、IABにおいて、Link_parent(すなわち、DU)とLink_child(すなわち、MT)とのにおいて、TDDだけではなく、周波数分割復信(FDD)を用いた同時通信も検討されている。
 このような背景下において、発明者等は、鋭意検討の結果、同時通信が前提とされるFDDにおいて、同時通信が実行されないケースの無線リソースをどのように用いるかを定める必要性を見出した。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、DUリソースとして無線リソースを適切に利用し得る無線通信ノード及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、無線通信ノードであって、下位ノードと第1無線リンクを用いた第1通信を制御し、端末と第2無線リンクを用いた第2通信を制御する制御部を備え、前記制御部は、前記第1通信及び前記第2通信の同時通信を実行する場合に、前記第1無線リンクで用いる無線リソースの設定に基づいた第1無線リソースを用いて前記第1通信を制御し、前記第1通信及び前記第2通信の同時通信を実行しない条件が満たされている場合に、前記第1無線リソースを少なくとも含む第2無線リソースを用いて前記第1通信を実行する、ことを要旨とする。
 本開示の一態様は、下位ノードと第1無線リンクを用いた第1通信を制御し、端末と第2無線リンクを用いた第2通信を制御するステップAを備え、前記ステップAは、前記第1通信及び前記第2通信の同時通信を実行する場合に、前記第1無線リンクで用いる無線リソースの設定に基づいた第1無線リソースを用いて前記第1通信を制御ステップと、前記第1通信及び前記第2通信の同時通信を実行しない条件が満たされている場合に、前記第1無線リソースを少なくとも含む第2無線リソースを用いて前記第1通信を実行するステップと、を含む。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、IABの基本的な構成例を示す図である。 図3は、無線通信ノード100B(IABノード)の機能ブロック構成図である。 図4は、DUリソースの第1例を説明するための図である。 図5は、DUリソースの第2例を説明するための図である。 図6は、DUリソースの第3例を説明するための図である。 図7は、DUリソースの第4例を説明するための図である。 図8は、変更例1に係るDUリソースの第1例を説明するための図である。 図9は、変更例1に係るDUリソースの第2例を説明するための図である。 図10は、変更例1に係るDUリソースの第3例を説明するための図である。 図11は、変更例1に係るDUリソースの第4例を説明するための図である。 図12は、変更例1に係るDUリソースの第5例を説明するための図である。 図13は、無線通信ノード100A~100Cのハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一又は類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、複数の無線通信ノード及び端末によって構成される。なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 具体的には、無線通信システム10は、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、無線通信ノード100A, 100B, 100C、及び端末200(以下、UE200, User Equipment)を含む。
 無線通信ノード100A, 100B, 100Cは、それぞれセルC1, セルC2, セルC3を形成できる。無線通信ノード100A, 100B, 100Cは、当該セルを介して、UE200との無線アクセス(Access link)、及び当該無線通信ノード間における無線バックホール(Backhaul link)を設定できる。具体的には、無線通信ノード100Aと無線通信ノード100B、及び無線通信ノード100Bと無線通信ノード100Cとの間には、無線リンクによるバックホール(伝送路)が設定されてよい。
 このように、UE200との無線アクセスと、当該無線通信ノード間における無線バックホールとが統合された構成は、Integrated Access and Backhaul(IAB)と呼ばれている。
 IABは、無線アクセスのために定義された既存の機能及びインターフェースを再利用する。特に、Mobile-Termination (MT), gNB-DU (Distributed Unit), gNB-CU (Central Unit), User Plane Function (UPF), Access and Mobility Management Function (AMF) and Session Management Function (SMF)、ならびに対応するインターフェース、例えば、NR Uu(MT~gNB/DU間)、F1, NG, X2及びN4がベースラインとして使用されてよい。
 無線通信ノード100Aは、ファイバートランスポートなどの有線伝送路を介して、NG-RAN20及びコアネットワーク(Next Generation Core (NGC)又は5GC)と接続される。なお、NG-RAN及びNGCを含めて、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 図2は、IABの基本的な構成例を示す図である。図2に示すように、本実施形態では、無線通信ノード100Aは、IABにおけるIABドナーを構成し、無線通信ノード100B(及び無線通信ノード100C)は、IABにおけるIABノードを構成してよい。
 なお、IABドナーは、IABノードとの関係において、上位ノードと呼ばれてもよい。さらに、IABドナーは、親ノード(Parent node)と呼ばれてもよい。また、IABドナーはCUを有し、親ノードは、単にIABノード(又は子ノード)との関係における名称として用いられ、CUを有していなくてもよい。IABノードは、IABドナー(親ノード)との関係において、下位ノードとよばれてもよい。また、子ノードには、UE200が含まれてもよい。
 IABドナーとIABノードとの間には、無線リンク(Backhaul link)が設定される。具体的には、Link_parentと呼ばれる無線リンクが設定されてよい。IABノードと子ノードとの間には、無線リンク(Backhaul link)が設定される。具体的には、Link_childと呼ばれる無線リンクが設定されてよい。
 Link_parentは、下り方向のDL Parent BHと、上り方向のUL Parent BHとによって構成されてよい。Link_childは、下り方向のDL Child BHと、上り方向のUL Child BHとによって構成されてよい。
 IABノードは、IABドナーと接続するための機能であるMobile Termination(IAB-MT)と、子ノード(又はUE200)と接続するための機能であるDistributed Unit(IAB-DU)とを有する。子ノードもMTとDUとを有する。IABドナーは、Central Unit(CU)とDUとを有する。
 DUが利用する無線リソースには、DUの観点では、下りリンク(DL)、上りリンク(UL)及びFlexible time-resource(D/U/F)は、Hard、Soft又はNot Available(H/S/NA)の何れかのタイプに分類される。また、Soft(S)内でも、使用可(available)又は使用不可(not available)が規定されている。
 Flexible time-resource(F)は、DL又はULの何れにも使用可能な無線リソース(時間リソース及び/又は周波数リソース)である。また、「Hard」とは、対応する時間リソースが子ノード又はUEと接続されるDU Link_child用として常に使用可能な無線リソースであり、「Soft」とは、対応する時間リソースのDU Link_child用としての利用可否がIABドナー(又は親ノード)によって明示的又は暗黙的に制御される無線リソース(DUリソース)である。
 さらに、Soft(S)である場合、IA又はINAに基づいて、通知の対象とする無線リソースを決定できる。
 「IA」は、DUリソースが使用可能として明示的又は暗黙的に示されていることを意味する。また、「INA」は、DUリソースが使用不可として明示的又は暗黙的に示されていることを意味する。
 実施形態では、無線アクセス及び無線バックホールは、半二重通信(Half-duplex)でも全二重通信(Full-duplex)でも構わない。また、多重化方式は、時分割多重(TDM)、空間分割多重(SDM)及び周波数分割多重(FDM)が利用可能である。
 IABノードは、半二重通信(Half-duplex)で動作する場合、DL Parent BHが受信(RX)側、UL Parent BHが送信(TX)側となり、DL Child BHが送信(TX)側、UL Child BHが受信(RX)側となる。また、Time Division Duplex(TDD)の場合、IABノードにおけるDL/ULの設定パターンは、DL-F-ULのみに限られず、無線バックホール(BH)のみ、UL-F-DLなどの設定パターンが適用されてもよい。本実施形態では、SDM/FDMを用い、IABノードのDUとMTとの同時動作が実現される。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、IABノードを構成する無線通信ノード100A, 100B, 100Cの機能ブロック構成について説明する。
 図3は、無線通信ノード100B(IABノード)の機能ブロック構成図である。なお、無線通信ノード100Aは、IABドナー(親ノード)として機能する点において、IABノードとして機能する無線通信ノード100Bと異なる。また、無線通信ノード100Cは、子ノードとして機能する点において、無線通信ノード100Bと異なる。以下、無線通信ノード100Bの場合を例として説明する。
 図3に示すように、無線通信ノード100Bは、無線信号送受信部110、アンプ部120、変復調部130、制御信号処理部140、符号化/復号部150及び制御部170を備える。
 なお、図5では、実施形態の説明に関連する主な機能ブロックのみが示されており、無線通信ノード100Bは、他の機能ブロック(例えば、電源部など)を有することに留意されたい。また、図5は、無線通信ノード100Bの機能的なブロック構成について示しており、ハードウェア構成については、図13を参照されたい。
 無線信号送受信部110は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部110は、複数のアンテナ素子から送信される無線(RF)信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 無線信号送受信部110は、セルC1を介して無線通信ノード100Aと無線信号を送受信できる。また、無線信号送受信部110は、セルC2を介して無線通信ノード100C又はUE200と無線信号を送受信できる。
 アンプ部120は、PA(Power Amplifier)/LNA(Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部120は、変復調部130から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部120は、無線信号送受信部110から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部130は、特定の通信先(無線通信ノード100A, 100B又はUE200)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。
 制御信号処理部140は、無線通信ノード100Bが送受信する各種の制御信号に関する処理を実行する。具体的には、制御信号処理部140は、無線通信ノード100A(又は無線通信ノード100C、以下同)及びUE200から制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号処理部140は、無線通信ノード100A又はUE200に向けて、制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
 さらに、制御信号処理部140は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal(PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行できる。
 DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)などが含まれてもよい。
 チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PRACH(Physical Random Access Channel)、及びPBCH(Physical Broadcast Channel)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。信号には、チャネル及び参照信号が含まれてよい。
 実施形態では、制御信号処理部140は、下位ノード(例えば、無線通信ノード100C)との無線リンク(Link_child)に割り当てる無線リソース(DUリソース)として、周波数方向において使用可能な周波数リソースを指定する下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。。周波数方向において使用可能な周波数リソースを指定する情報要素は、Soft(S)においてDUリソースとして使用可能であることを示す情報要素(IA(Indication Available)、Soft(S)においてDUリソースとして使用可能でないことを示す情報要素(INA(Indication Not-Available)を取り得る。制御信号処理部140は、IABドナー(親ノード)からDCIを受信してもよい。例えば、制御信号処理部140は、無線通信ノード100AからDCIを受信してもよい。
 このようなDCIは、新たに定義されるDCIであってもよく、既存のDCIを拡張したDCIであってもよい。既存のDCIは、無線リソース(DUリソース)として時間方向において使用可能な時間リソースを指定するDCIであってもよい。時間方向において使用可能な時間リソースを指定するDCIは、DCI format 2_5のフォーマットを有するDCIであってもよい(3GPP TS38.212 7.3章参照)。
 DUリソースは、時間方向における単位(例えば、シンボル又はスロット)と周波数方向における単位(例えば、サブキャリア)とによって規定されてもよい。
 符号化/復号部150は、所定の通信先(無線通信ノード100A又はUE200)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
 具体的には、符号化/復号部150は、データ送受信部160から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部150は、変復調部130から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部160は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部160は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。
 制御部170は、無線通信ノード100Bを構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部170は、IAB-MTとIAB-DUとの同時送受信に関する制御を実行する。
 実施形態では、制御部170は、下位ノード(例えば、無線通信ノード100C)と第1無線リンク(DU Link_child)を用いた第1通信(以下、DU通信)を制御し、端末(例えば、UE200)と第2無線リンク(以下、MT link)を用いた第2通信(以下、MT通信)を制御する。制御部170は、DU通信及びMT通信の同時通信を実行する場合に、DU Link_childで用いる無線リソースの設定に基づいた第1無線リソース(以下、第1DUリソース)を用いてDU通信を制御する。制御部170は、DU通信及びMT通信の同時通信を実行しない条件が満たされている場合に、第1DUリソースを少なくとも含む第2無線リソース(以下、第2DUリソース)を用いてDU通信を実行する。制御部170は、DCIに基づいて、DU Link_childを用いた通信を動的に制御してもよい。。例えば、制御部170は、DCIによって使用可能であると指定された周波数リソースを用いて、DU Link_childを用いたDU通信を実行する。
 (3)DUリソース
 以下において、DU通信及びMT通信の同時通信を実行するケースのDUリソースとDU通信及びMT通信の同時通信を実行するケースのDUリソースとの比較について説明する。DU通信は、DUの送受信(DU TX/RX)と呼称されてもよい。MT通信は、MTの送受信(MT TX/RX)と呼称されてもよい。
 ここでは、同時通信が実行されるケースにおいて、Hard、Soft-IA、Soft-INA、NAのDUリソースが周波数方向において割り当てるケースについて説明する。すなわち、第1DUリソース及び第2DUリソースは、周波数方向における周波数リソースである。同時通信が実行されるケースにおいては、Hard及びSoft-IAのDUリソース(すなわち、第1DUリソース)を用いてDU通信が実行される。Hard、Soft-IA、Soft-INA、NAは、準静的(semi-static)な設定によって割り当てられてもよく、動的な指定によって割り当てられてもよい。Hard、Soft-IA、Soft-INA、NAは、明示的に割り当てられてもよく、暗黙的に割り当てられてもよい。周波数方向におけるDUリソース(Hard、Soft-IA、Soft-INA、NA)は、時間方向における単位毎によって割り当てられてもよい。時間方向における単位は、symbolであってもよく、slotであってもよい。時間方向における単位は、時間方向においてDL、UL及びFlexible time-resource(D/U/F)が適用される単位であってもよい。時間方向における単位は、時間方向においてHard、Soft、NAが適用される単位であってもよい。
 このようなケースにおいて、同時通信が実行されないケースにおいて、DU通信に用いるDUリソース(すなわち、第2DUリソース)について主として説明する。
 (3.1)第1例
 第1例では、図4に示すように、同時通信が実行されないケースにおいて、第2DUリソースは、Hard及びSoft-IAのDUリソースを含み、Soft-INA及びNAのDUリソースを含まない。すなわち、同時通信が実行されないケースで用いる第2DUリソースは、同時通信が実行されるケースで用いる第1DUリソースと同じである。同時通信を実行しないIABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、Soft-INA及びNAのDUリソースをMT通信で用いることができないため、Soft-INA及びNAのDUリソースは使用されない。
 (3.2)第2例
 第2例では、図5に示すように、同時通信が実行されないケースにおいて、第2DUリソースは、Hard、Soft-IA、Soft-INA及びNAのDUリソースを含む。すなわち、同時通信が実行されないケースで用いる第2DUリソースは、同時通信が実行されるケースで用いる第1DUリソースよりも大きい。同時通信を実行しないIABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、Hard及びSoft-IAに加えて、Soft-INA及びNAのDUリソースを用いて、DU通信を実行してもよい。
 (3.3)第3例
 第3例では、図6に示すように、同時通信が実行されないケースにおいて、第2DUリソースは、Hard、Soft-IA及びSoft-INAのDUリソースを含み、NAのDUリソースを含まない。すなわち、同時通信が実行されないケースで用いる第2DUリソースは、同時通信が実行されるケースで用いる第1DUリソースよりも大きい。同時通信を実行しないIABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、Hard及びSoft-IAに加えて、Soft-INAのDUリソースを用いて、DU通信を実行してもよい。
 (3.4)第4例
 第4例では、図7に示すように、同時通信が実行されないIABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、全ての周波数リソースをHardであると想定してもよく、全ての周波数リソースをSoft-IAであると想定してもよい。すなわち、同時通信が実行されないケースで用いる第2DUリソースは、同時通信が実行されるケースで用いる第1DUリソースよりも大きい。同時通信を実行しないIABノードは、全ての周波数リソースを用いて、DU通信を実行してもよい。
 このようなケースにおいて、UE200は、同時通信が実行されないIABノードとMT通信を実行することができないと想定してもよい。一方で、子ノード(例えば、無線通信ノード100C)は、同時通信が実行されないIABノードと全ての周波数リソースを用いてDU通信を実行することができると想定してもよい。
 (4)同時通信を実行しない条件
 以下において、同時通信を実行しない条件について説明する。言い換えると、同時通信を実行しない条件は、同時通信を実行する条件と表裏の関係であってもよい。
 第1に、同時通信を実行しない条件は、IABノード(例えば、無線通信ノード100B)が同時通信をサポートしない条件(以下、第1条件)を含んでもよい。IABノードが同時通信をサポートするか否かを示す能力情報が定義されてもよい。IABノードは、IABドナー又は親ノードに能力情報を報告してもよい。IABノードが同時通信をサポートするか否かは、Backhaul link(DU)及びAccess link(MT)を多重するFDMをサポートするか否かと読み替えてもよい。
 第2に、同時通信を実行しない条件は、同時通信が設定されていない条件(以下、第2条件)を含んでもよい。同時通信は、IABドナー又は親ノードによって設定又は指定されてもよい。同時通信は、RRCメッセージ、MAC CEメッセージ及びDCIの少なくともいずれか1つによって設定又は指定されてもよい。同時通信は、能力情報の報告に基づいて設定又は指定されてもよい。同時通信は、明示的に設定又は指定されてもよく、暗黙的に設定又は指定されてもよい。
 同時通信は、時間方向における単位毎によって割り当てられてもよい。時間方向における単位は、symbolであってもよく、slotであってもよい。時間方向における単位は、時間方向においてDL、UL及びFlexible time-resource(D/U/F)が適用される単位であってもよい。時間方向における単位は、時間方向においてHard、Soft、NAが適用される単位であってもよい。同時通信がどのように設定又は指定されるかについては、IABノードがどのような設定又は指定をサポートするかによって定められてもよい。
 第3に、同時通信を実行しない条件は、MT通信(MT TX/RX)がスケジューリングされていない条件(以下、第3条件)を含んでもよい。
 第4に、同時通信を実行しない条件は、同時送信がサポートされないタイミングで第1通信(DU通信)がスケジュールされている条件(以下、第4条件)を含んでもよい。例えば、同時送信がサポートされないタイミングは、IABノード(例えば、無線通信ノード100B)がUE200からTA(Timing Advance)を受信できていないタイミングであってもよい。同時送信がサポートされないタイミングは、IABノードがUE200から受信するTA(Timing Advance)が所定範囲外であるタイミングであってもよい。所定歯には、IABノードの能力によって定められていてもよい。
 第5に、同時通信を実行しない条件は、上述した第1条件から第4条件の中から選択された2以上の条件の組み合わせであってもよい。
 上述したように、同時通信を実行しない条件は、同時通信を実行する条件と表裏の関係であってもよい。従って、同時通信を実行する条件は、以下の条件であってもよい。
 すなわち、同時通信を実行する条件は、IABノード(例えば、無線通信ノード100B)が同時通信をサポートする条件(第5条件)を含んでもよい。同時通信を実行する条件は、同時通信が設定されている条件(以下、第6条件)を含んでもよい。同時通信を実行する条件は、MT通信(MT TX/RX)がスケジューリングされている条件(以下、第7条件)を含んでもよい。同時通信を実行する条件は、同時送信がサポートされるタイミングで第1通信(DU通信)がスケジュールされている条件(以下、第8条件)を含んでもよい。時通信を実行する条件は、上述した第7条件から第8条件の中から選択された2以上の条件の組み合わせであってもよい。
 (5)作用及び効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、IABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、DU通信及びMT通信の同時通信を実行しない条件が満たされている場合に、第1DUリソースを少なくとも含む第2DUリソースを用いてDU通信を実行する。このような構成によれば、同時通信が実行されないケースにおいて、DUリソースとして周波数リソースを適切に利用することができる。
 ここで、背景技術では、同時通信を前提として周波数リソースをDUリソースとして割り当てる検討が進められていたため、同時通信が実行されないケースについて検討されていなかった。実施形態では、同時通信が実行されないケースにおいて、周波数リソースをどのように用いるのかを明確にした点で、背景技術と異なっていることに留意すべきである。
 さらに、同時通信を実行しないケースで用いる第2DUリソースは、同時通信を実行するケースで用いる第1DUリソースよりも大きくてもよい。このような構成によれば、同時通信を実行しないIABノードにおいて、周波数リソースが無駄になることを抑制することができる。
 (6)変更例1
 以下において、変更例1について説明する。以下においては、実施形態に対する相違点について主として説明する。
 実施形態では、DUリソースが周波数リソースであるケースを例示した。これに対して、変更例1では、DUリソースが時間方向及び周波数方向の双方におけるDUリソース(以下、T-F resource)であるケースについて説明する。
 (6.1)第1例
 第1例では、図8に示すように、同時通信が実行されないケースにおいて、第2DUリソースは、Hard及びSoft-IAのDUリソースを含み、Soft-INA及びNAのDUリソースを含まない。すなわち、同時通信が実行されないケースで用いる第2DUリソースは、同時通信が実行されるケースで用いる第1DUリソースと同じである。同時通信を実行しないIABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、Soft-INA及びNAのDUリソースをMT通信で用いることができないため、Soft-INA及びNAのDUリソースは使用されない。
 (6.2)第2例
 第2例では、図9に示すように、同時通信が実行されないケースにおいて、第2DUリソースは、Hard、Soft-IA、Soft-INA及びNAのDUリソースを含む。すなわち、同時通信が実行されないケースで用いる第2DUリソースは、同時通信が実行されるケースで用いる第1DUリソースよりも大きい。同時通信を実行しないIABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、Hard及びSoft-IAに加えて、Soft-INA及びNAのDUリソースを用いて、DU通信を実行してもよい。
 (6.3)第3例
 第3例では、図10に示すように、同時通信が実行されないケースにおいて、第2DUリソースは、Hard、Soft-IA及びSoft-INAのDUリソースを含み、NAのDUリソースを含まない。すなわち、同時通信が実行されないケースで用いる第2DUリソースは、同時通信が実行されるケースで用いる第1DUリソースよりも大きい。同時通信を実行しないIABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、Hard及びSoft-IAに加えて、Soft-INAのDUリソースを用いて、DU通信を実行してもよい。
 (6.4)第4例
 第4例では、図11に示すように、同時通信が実行されないIABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、全てのT-F resourceをHardであると想定してもよく、全てのT-F resourceをSoft-IAであると想定してもよい。すなわち、同時通信が実行されないケースで用いる第2DUリソースは、同時通信が実行されるケースで用いる第1DUリソースよりも大きい。同時通信を実行しないIABノードは、全てのT-F resourceを用いて、DU通信を実行してもよい。
 このようなケースにおいて、UE200は、同時通信が実行されないIABノードとMT通信を実行することができないと想定してもよい。一方で、子ノード(例えば、無線通信ノード100C)は、同時通信が実行されないIABノードと全ての周波数リソースを用いてDU通信を実行することができると想定してもよい。
 (6.5)第5例
 第5例では、図12に示すように、同時通信が実行されないIABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、T-F resourceがNAを含む場合に、全てのT-F resourceをNA又はSoft-INAであると想定してもよい。IABノードは、T-F resourceがSoft-INAを含む場合に、全てのT-F resourceをNA又はSoft-INAであると想定してもよい。このようなケースにおいて、IABノードは、DU通信を実行しなくてもよい。IABノードは、全てのT-F resourceにおいてMT通信を実行してもよい。
 このようなケースにおいて、UE200は、同時通信が実行されないIABノードと全ての全てのT-F resourceを用いてMT通信を実行することができると想定してもよい。一方で、子ノード(例えば、無線通信ノード100C)は、同時通信が実行されないIABノードとDU通信を実行することができないと想定してもよい。
 変更例1では特に触れていないが、同時通信を実行しない条件は、上述した実施形態と同じであってもよい。同様に、同時通信を実行する条件は、上述した実施形態と同じであってもよい。
 (7)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 上述した実施形態では特に触れていないが、DUリソースを動的に指定するDCIが用いられてもよい。DCIとしては、DCI format 2_5のDCIを用いてもよい(3GPP TS38.212 7.3章参照)。DCIとしては、周波数方向における周波数リソースをDUリソースとして使用可能か否かを示すDCIが用いられてもよい。DCIは、resourceAvailabilityを含んでもよい。resourceAvailabilityは、以下に示す値を含んでもよい。
 0…soft symbolのavailabilityについてindicationがない
 1…DL soft symbolが使用可能であり、UL及びFlexible soft symbolについてindicationがない
 2…UL soft symbolが使用可能であり、DL及びFlexible soft symbolについてindicationがない
 3…DL及びUL soft symbolが使用可能であり、Flexible soft symbolについてindicationがない
 4…Flexible soft symbolが使用可能であり、DL及びUL soft symbolについてindicationがない
 5…DL及びFlexible soft symbolが使用可能であり、ULについてindicationがない
 6…UL及びFlexible soft symbolが使用可能であり、DLについてindicationがない
 7…DL、UL及びFlexible soft symbolが使用可能である
 なお、Flexible soft symbolは、DL及びULのいずれにも使用可能なsoft symbolである。
 上述した実施形態では特に触れていないが、IABノード(例えば、無線通信ノード100B)がBackhaul link(DU)及びAccess link(MT)を多重するFDMをサポートするか否かを示す能力情報が定義されてもよい。IABノードは、IABドナー又は親ノードに能力情報を報告してもよい。同時通信を実行しないIABノードの動作は、FDMをサポートする旨の能力情報が報告された場合に適用されてもよい。同時通信を実行しないIABノードの動作は、FDMをサポートするか否かを示す能力情報が報告されない場合に適用されなくてもよい。
 上述した実施形態では特に触れていないが、同時通信を実行しないIABノードの動作は、上位レイヤシグナリングによって設定された場合に適用されてもよい。同時通信を実行しないIABノードの動作は、上位レイヤシグナリングによって設定されない場合に適用されなくてもよい。
 上述した実施形態では、親ノード、IABノード及び子ノードの名称が用いられていたが、gNBなどの無線通信ノード間の無線バックホールと、端末との無線アクセスとが統合された無線通信ノードの構成が採用される限りにおいて、当該名称は、異なっていてもよい。例えば、単純に第1、第2ノードなどと呼ばれてもよいし、上位ノード、下位ノード或いは中継ノード、中間ノードなどと呼ばれてもよい。
 さらに、無線通信ノードは、単に通信装置又は通信ノードと呼ばれてもよいし、無線基地局と読み替えられてもよい。
 上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図3)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。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述した無線通信ノード100A~100C(当該装置)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13は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図13に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ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。
 当該装置の各機能ブロック(図3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、又は当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時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。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部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。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号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)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ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、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(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。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、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何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、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(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」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(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、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Internet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つ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。サブフレームはさら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、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号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。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ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、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は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、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は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、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ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(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数の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(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、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、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量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つの要素のみがそこで採用され得ること、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。
 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。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 100A, 100B, 100C 無線通信ノード
 110 無線信号送受信部
 120 アンプ部
 130 変復調部
 140 制御信号処理部
 150 符号化/復号部
 160 データ送受信部
 170 制御部
 200 UE
 C1, C2, C3 セル
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (5)

  1.  下位ノードと第1無線リンクを用いた第1通信を制御し、端末と第2無線リンクを用いた第2通信を制御する制御部を備え、
     前記制御部は、
      前記第1通信及び前記第2通信の同時通信を実行する場合に、前記第1無線リンクで用いる無線リソースの設定に基づいた第1無線リソースを用いて前記第1通信を制御し、
      前記第1通信及び前記第2通信の同時通信を実行しない条件が満たされている場合に、前記第1無線リソースを少なくとも含む第2無線リソースを用いて前記第1通信を実行する、無線通信ノード。
  2.  前記第1無線リソース及び前記第2無線リソースは、周波数方向における周波数リソースである、請求項1に記載の無線通信ノード。
  3.  前記第2無線リソースは、前記第1無線リソースよりも大きい、請求項1又は請求項2に記載の無線通信ノード。
  4.  前記条件は、前記無線通信ノードが前記同時通信をサポートしない条件、前記同時通信が設定されていない条件、前記第2通信がスケジューリングされていない条件、及び、前記同時送信がサポートされないタイミングで前記第1通信がスケジュールされている条件の少なくもいずれか1つの条件を含む、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の無線通信ノード。
  5.  下位ノードと第1無線リンクを用いた第1通信を制御し、端末と第2無線リンクを用いた第2通信を制御するステップAを備え、
     前記ステップAは、
      前記第1通信及び前記第2通信の同時通信を実行する場合に、前記第1無線リンクで用いる無線リソースの設定に基づいた第1無線リソースを用いて前記第1通信を制御ステップと、
      前記第1通信及び前記第2通信の同時通信を実行しない条件が満たされている場合に、前記第1無線リソースを少なくとも含む第2無線リソースを用いて前記第1通信を実行するステップと、を含む、無線通信方法。
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