WO2022153514A1 - 端末、通信方法及び無線通信システム - Google Patents

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WO2022153514A1
WO2022153514A1 PCT/JP2021/001380 JP2021001380W WO2022153514A1 WO 2022153514 A1 WO2022153514 A1 WO 2022153514A1 JP 2021001380 W JP2021001380 W JP 2021001380W WO 2022153514 A1 WO2022153514 A1 WO 2022153514A1
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WO
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setting
terminal
setting information
information
spatial
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PCT/JP2021/001380
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English (en)
French (fr)
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尚哉 芝池
浩樹 原田
聡 永田
チーピン ピ
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • 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
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/06Reselecting a communication resource in the serving access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements

Definitions

  • the present invention relates to terminals 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 and Non-Patent Document 2 the frequency band up to 52.6 GHz is used for wireless communication.
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 Frequency Range 2
  • 3GPP is studying the use of a frequency band of 52.6 GHz to 71 GHz for wireless communication as a frequency band other than FR1 and FR2 (Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2).
  • the frequency band of 52.6 GHz to 71 GHz is a frequency band having a very high frequency as a frequency band used for wireless communication, when it is used for wireless communication, phase noise, high propagation loss, and peak-to- Problems such as an increase in Frequency Power Radio (PAPR) and non-linearity of the power amplifier may occur. It is envisioned that coverage will be ensured by using a large number of narrow beams to address the problem of high propagation loss.
  • PAPR Frequency Power Radio
  • the receiving unit that receives the spatial relation setting information and whether or not the spatial relation setting information is the extended spatial relation setting information is determined, and the spatial relation setting information is obtained.
  • the periodic uplink transmission opportunity is added based on the information indicating a change in the periodic uplink transmission opportunity setting added to the spatial relation setting information.
  • a control unit that changes the setting of the above, and a transmission unit that sets the spatial relationship based on the spatial relationship setting information and performs uplink transmission based on the changed periodic uplink transmission opportunity setting. The terminal, is provided.
  • the existing technique may be appropriately used in the operation of the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the existing technique is, for example, an existing NR or LTE, but is not limited to the existing NR or LTE.
  • 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 TTI (Transmission Time Interval) in the time domain may be a slot, or the TTI may be a subframe.
  • TTI Transmission Time Interval
  • the base station 10 can perform carrier aggregation that bundles a plurality of cells (a plurality of CCs (component carriers)) and communicates with the terminal 20.
  • carrier aggregation one PCell (primary cell) and one or more SCells (secondary cells) are used.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal, system information, and the like to the terminal 20.
  • Synchronous signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH or PDSCH, and is also referred to as broadcast information.
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 by DL (Downlink), and receives the control signal or data from the terminal 20 by UL (Uplink).
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • 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 a UE, and the base station 10 may be referred to as a gNB.
  • the terminal 20 can perform carrier aggregation that bundles a plurality of cells (a plurality of CCs (component carriers)) and communicates with the base station 10.
  • carrier aggregation one PCell (primary cell) and one or more SCells (secondary cells) are used.
  • 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 frequency band up to 52.6 GHz is used for wireless communication.
  • the frequency band used for wireless communication the frequency band from 410 MHz to 7.125 GHz (Frequency Range 1 (FR1)) and the frequency from 24.25 GHz to 52.6 GHz.
  • the band (Frequency Range (FR2)) is defined.
  • Non-Patent Document 1 Non-Patent Document 2
  • the frequency band of 52.6 GHz to 71 GHz is a frequency band having a very high frequency as a frequency band used for wireless communication, when it is used for wireless communication, phase noise, high propagation loss, and peak-to- Problems such as an increase in Frequency Power Radio (PAPR) and non-linearity of the power amplifier may occur.
  • PAPR Frequency Power Radio
  • phase noise is a phase fluctuation generated by a frequency component other than the carrier frequency in the local transmission signal.
  • PAPR is an index showing the magnitude of the peak of the transmission waveform, and is the ratio of the maximum power to the average power. When the PAPR is large, it is necessary to increase the backoff of the power amplifier on the transmitting side in order to avoid signal distortion.
  • FFT Fast Fourier transform
  • SCS subcarrier spacing
  • a subcarrier interval between 120 kHz and 960 kHz may be supported. It is envisioned that, for example, 120 kHz subcarrier spacing, 480 kHz subcarrier spacing, and 960 kHz subcarrier spacing are used for data communication. For example, a 240 kHz subcarrier interval may be used to transmit the synchronization signal block (SSB) used for initial access.
  • SSB synchronization signal block
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a Radio Resource Control (RRC) message for setting a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) resource for a scheduling request (SR: Scheduling Request).
  • RRC Radio Resource Control
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the terminal 20 transmits SR to the base station 10 when it becomes necessary to transmit the uplink at a certain timing.
  • the terminal 20 makes a scheduling request to the base station 10.
  • the transmission opportunity for the terminal 20 to transmit the SR may be set, for example, by the base station 10 transmitting the RRC message shown in FIG. 5 to the terminal 20.
  • the transmission opportunity for transmitting the SR may be included in the PUCCH.
  • the transmission opportunity which is a resource for transmitting SR, may be set periodically.
  • the period of transmission opportunity is set by the peripheralityAndOffset.
  • setting the periodicityAndOffset to sl1 may mean that the transmission opportunity cycle for transmitting the SR is set to one slot.
  • setting the periodicityAndOffset to sl2, sl4, ... May mean that the transmission opportunity cycle for transmitting SR is set to 2 slots, 4 slots, ....
  • the periodicityAndOffset is set to sl8
  • the period of transmission opportunity for transmitting SR is set to 8 slots. Of the eight slots included in one cycle, one of 0 to 7 is set to indicate the slot for which the transmission opportunity is set.
  • Sym2 and Sym6or7 mean that the cycle of the transmission opportunity for transmitting the SR is the cycle of the symbol unit.
  • SR is transmitted by PUCCH.
  • the contents transmitted by PUCCH include Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) -Acknowledgedgement (ACK) and the like.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • ACK Acknowledgedgement
  • PUCCH-ResourceId is included in the RRC message.
  • the setting of the frequency direction of PUCCH can be set with reference to PUCCH-ResourceId.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of an RRC message for setting a PUCCH resource for transmitting a Channel State Information (CSI).
  • the periodic CSI transmission setting (periodic)
  • the semi-persistent CSI transmission setting (semiPersistentOnPUCCH)
  • the aperiodic CSI transmission (aperodic) setting is performed. Can be done.
  • the transmission of CSI is performed by the CSI-ReportPeriodityAndOffset as in the case of setting the transmission opportunity for transmitting SR in the example of FIG. It is possible to set the transmission cycle of. Further, even in the case of setting the PUCCH resource for transmitting the CSI of FIG. 6, the RRC message includes PUCCH-ResourceId as general setting information regarding PUCCH.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of setting information for setting the PUCCH resource. As shown in FIG. 7, by referring to PUCCH-ResourceId, general setting information such as the PUCCH format can be referred to.
  • NR New Radio
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • SSB Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • CSI-RS Transmission Signal
  • Beam forming is applied when doing.
  • Frequency Range 2 that is, in the millimeter wave frequency band of 24 GHz or higher
  • 64 beams can be used
  • Frequency Range 1 that is, sub-6 GHz frequency band.
  • 8 beams can be used.
  • TCI Transmission Indication
  • RS reference signal
  • QCL Quantum-Co-Location
  • the fact that the PDSCH, which is a channel for transmitting reference signals and data such as CSI-RS (or SS / PBCH), is a QCL means that these reference signals and data are transmitted by the same beam. Means to have.
  • the NR defines a beam management function for selecting the optimum pair of beams used by the base station 10 for transmission and beams used by the terminal 20 for reception.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of NR beam management processing.
  • the base station 10 notifies the terminal 20 of the setting of the reference signal and the setting of the report.
  • the terminal 20 measures the beam quality (RSRP: Reference Signal Received Power) using the reference signal transmitted by the notified resource, and transmits the measured quality to the base station 10.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the base station 10 calculates an optimum beam based on the quality of each beam reported from the terminal 20, and provides the terminal 20 with information indicating that the calculated beam transmits data and / or a control signal as a TCI status. Notify (step S103).
  • the following RS resource configuration function, Beam reporting function, and Beam indication function are known as functions that can be used in the beam management procedure.
  • the RS resource configuration function is a function for setting a reference signal used for beam management (beam quality report: beam reporting / L1-RSRP reporting) by RRC signaling.
  • beam quality report beam reporting / L1-RSRP reporting
  • SSB or CSI-RS can be set as the reference signal used for the beam quality report.
  • aperiodic, semi-persistent, and periodic are supported as the transmission cycle of CSI-RS.
  • Rx beam RRC signaling
  • the Beam reporting function is a function for reporting beam quality by diverting the framework of CSI-RS reporting.
  • the terminal 20 reports the beam quality to the base station 10.
  • As the reporting period aperiodic, semi-persistent, and periodic are supported. Group-based beam reporting and non-group-based beam reporting are supported.
  • SSB index, CSI-RS resource index, and L1-RSRP report are supported.
  • Beam indication function TCI-state (Transmission Connection Instruction-) for notifying the terminal 20 of information indicating which beam the base station 10 is using for transmitting each reference signal, data, and control signal by the Beam indication function from the network. It is possible to set (state) (DL network indication). For example, the base station 10 may use the beam indicated by the notified TCI-state for the transmission of PDCCH / PDSCH.
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • K TCI-states are set for each Control Resource Set (CORESET) by RRC signaling, and one TCI-state out of K TCI-states is activated by MAC CE. ..
  • the base station 10 notifies the terminal 20 of a Spatial relation indication indicating a beam that can be used when the terminal 20 transmits PUCCH / PUSCH.
  • the terminal 20 may use the beam indicated by the spatial restriction indication for the transmission of PUCCH / PUSCH.
  • the base station 10 sets, for example, K PUCCH-Spatial Relations for the terminal 20 by the RRC message. After that, the base station 10 transmits the Medium Access Control Control Element (MAC CE) to the terminal 20, and for each PUCCH resource, any one of the K PUCCH-SpatialRelations set for the terminal 20. Activate one PUCCH-SpatialRationation.
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • the DCI's Spatial Indication (SRI) field is used to determine the uplink transmit beam.
  • SRI Spatial Indication
  • PUSCH contention-based PUSCH
  • one SRI is notified.
  • non-competitive-based PUSCH Non-Contention Based PUSCH
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the format of PUCCH spatial activation / Activation MAC CE of Release 15 of 3GPP.
  • the beam can be set for one PUCCH Resource ID.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the format of the extended PUCCH spatial activation / Activation MAC CE of Release 16 of 3GPP.
  • the MAC CE shown in FIG. 10 includes a plurality of PUCCH Resource IDs, and it is possible to set a Spatial Release for each PUCCH Resource ID among the plurality of PUCCH Resource IDs.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example when it is necessary to switch the beam.
  • the base station 10 uses the beam # 2 from the terminal 20-1, the terminal 20-2, and the terminal 20-3. Receive the SR to be transmitted.
  • the optimum combination of beams for communication between the base station 10 and the terminals 20-1 and the terminal 20-2 is the same as before the movement of the terminal 20-3.
  • the optimum combination of beams for communication between the base station 10 and the terminal 20-3 is the base station 10 before the movement of the terminal 20-3 and the terminal 20-. It is different from the optimal beam combination for communication with 3.
  • the transmission opportunity (PUCCH resource) for the terminal 20-3 to transmit the SR is periodically set by the RRC signaling before the terminal 20-3 moves. ..
  • the optimum combination of beams for communication between the base station 10 and the terminal 20-3 (Beam # 3 in FIG. 11) is the base before the movement of the terminal 20-3. It is different from the optimum beam combination (Beam # 2 in FIG. 11) for communication between the station 10 and the terminal 20-3. Therefore, after the terminal 20-3 is moved, it is assumed that the terminal 20-3 and the base station 10 switch the combination of beams for communicating (switching from Beam # 2 to Beam # 3 in FIG. 11).
  • the base station 10 may not be able to properly receive the SR.
  • the periodic transmission opportunity for transmitting SR which is set before the terminal 20-3 moves, is between the base station 10 and the terminal 20-3 before the terminal 20-3 moves. It is set based on the transmission / reception timing using the optimum beam combination for communication (Beam # 2 in FIG. 11). In particular, since it is assumed that the timing at which the base station 10 receives using the beam # 2 and the timing at which the base station 10 receives using the beam # 3 are different, the terminal 20-3 moves.
  • the timing at which the SR transmitted at any of the periodic transmission opportunities for transmitting the SR set before the operation can be received is the timing at which the base station 10 receives the SR using the beam # 3. It may be out of alignment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of an operation in which the base station 10 switches the received beam according to the time.
  • the left side of FIG. 12 corresponds to the state before the terminal 20-3 moves in FIG.
  • the right side of FIG. 12 corresponds to the state after the terminal 20-3 has moved in FIG.
  • the base station 10 receives using Beam # 1 in time period 1, receives using Beam # 2 in time period 2, and receives time using Beam # 2. In, reception is performed using Beam # 3. Before the terminal 20-3 moves, the terminal 20-1, the terminal 20-2, and the terminal 20-3 match the reception timing of the base station 10 using the Beam # 2 in the time period 2. Send SR.
  • the terminal 20-3 receives the beam used for SR transmission by the base station 10 using Beam # 3.
  • the terminal 20-3 receives the beam used for SR transmission by the base station 10 using Beam # 3.
  • the terminal 20-3 transmits the SR in the time period 2 by using the beam most suitable for reception by the base station 10 using Beam # 3.
  • the base station 10 uses Beam # 2 to perform reception in the time period 2. Therefore, the base station 10 may not be able to properly receive the SR transmitted by the terminal 20-3 in the time period 2.
  • the base station 10 can use the MAC CE to switch the beam used by the terminal 20. It is proposed to extend the MAC CE and RRC settings so that the settings regarding the timing of periodic SR / CSI transmission opportunities via PUCCH can be changed when the beam is changed. Specifically, a new bit field (which may be a field in octet units) is added to the MAC CE format shown in the examples of FIGS. 9 and 10, and a spatial relation is set. It is proposed to be able to change the settings related to the timing of periodic transmission opportunities at the same time.
  • a new bit field which may be a field in octet units
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of changing the RRC message so that the terminal 20 can use the extended MAC CE.
  • the terminal 20 may determine whether or not a new bit field (which may be an octet-based field) is added to the MAC CE based on the RRC message.
  • a new bit field (which may be an octet-based field) is added to the MAC CE based on the RRC message.
  • FIG. 13 is a diagram showing a modified example of the RRC message.
  • the MACCE is set with respect to the timing of the periodic transmission opportunity. It may be possible to indicate whether a new bitfield has been added for the change in. For example, by setting the value of TimingAdjustmentMacCe to "Enabled”, it may be indicated that a new bit field has been added to the MAC CE for changing the setting regarding the timing of periodic transmission opportunities. Also, by setting the value of TimingAdjustmentMacCe to "Disclosed”, it may be indicated that the MAC CE does not have a new bitfield added for changing the setting regarding the timing of periodic transmission opportunities.
  • IE Information Element
  • FIG. 14 is a diagram showing a modified example of the RRC message.
  • the RRC parameter TimingAdjustmentMacCe may be added to the RRC message for setting periodic reporting via PUCCH.
  • an example of adding TimingAdjustmentMacCe to the SchedulingRequestRequestControl which is an RRC message for setting periodic SR transmission, and a CSI-ReportConfig for setting periodic channel state information (CSI) reporting.
  • An example of adding TimingAdjustmentMacCe to is shown.
  • the RRC parameter TimingAdjustmentMacCe may be a 1-bit bit field. For example, by setting the value of TimingAdjustmentMacCe to "Enabled”, it may be indicated that a new bit field has been added to the MAC CE for changing the setting regarding the timing of periodic transmission opportunities. Also, by setting the value of TimingAdjustmentMacCe to "Disclosed”, it may be indicated that the MAC CE does not have a new bitfield added for changing the setting regarding the timing of periodic transmission opportunities.
  • the RRC parameter TimingAdjustmentMacCe may be a bit field corresponding to the number of periodic transmission opportunities set in the PUCCH resource. That is, for each transmission opportunity among the plurality of periodic transmission opportunities set in the PUCCH resource, it indicates whether or not a new bit field has been added to the MAC CE for changing the setting related to timing. May be possible.
  • FIG. 15 is a diagram showing a modified example of the RRC message.
  • the RRC parameter TimingAdjustmentMacCe has a new bit field added to each PUCCH resource ID included in the MAC CE to change the setting regarding the timing of the periodic transmission opportunity. It is a bitmap showing the above. For example, when TimingAdjustmentMacCe is set to ⁇ Enable, Diskled, ... ⁇ , for the first PUCCH resource ID included in the MAC CE, for changing the setting regarding the timing of the periodic transmission opportunity. A new bit field has been added, indicating that a new bit field has not been added to the second PUCCH source ID included in the MAC CE to change the settings related to the timing of periodic transmission opportunities. May be done.
  • the fact that the RRC parameter TimingAdjustmentMacCe is not set may indicate that a new bit field for changing the setting regarding the timing of the periodic transmission opportunity is not added to the MAC CE. ..
  • the terminal 20 determines whether or not a new bit field (which may be a field in octet units) is added to the MAC CE based on the value set in the Reserved bit field of the MAC CE. May be determined.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the extended MAC CE format.
  • FIG. 16 shows an example in which the format of the MAC CE shown in FIG. 9 is extended.
  • the field indicated by Oct4 is added to the format of MAC CE shown in FIG.
  • the field indicated by Oct4 may indicate the content of the setting change regarding the timing of the periodic transmission opportunity.
  • the value set in the reserved bit field of Oct1 and / or the reserved bit field of Oct2 may indicate the presence or absence of the field indicated by Oct4.
  • the value set in the reserved bit field of Oct2 is "0", which may indicate that the field indicated by Oct4 has not been added.
  • the value set in the reserved bit field of Oct2 is "1", which may indicate that the field indicated by Oct4 has been added.
  • Option1-3 The above-mentioned method of Option 1-1 and the method of Option 1-2 may be combined.
  • the base station 10 may set the terminal 20 whether or not the reserved bit of the MAC CE is used by the RRC message.
  • the terminal 20 may determine whether or not the field shown in Oct4 of FIG. 16 is added based on the value set in the reserved bit of MAC CE.
  • Each setting (PUCCH response ID) of a plurality of periodic transmission opportunity settings included in the MAC CE and a plurality of periodic transmission opportunity settings set in the PUCCH resource may be indicated.
  • a new bitfield may be added to change the timing settings.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example in which the format of the MAC CE shown in FIG. 10 is extended.
  • Oct2N which is a new bit field for changing the setting related to timing
  • Oct2N + k-1 which is a new bit field for changing the timing setting
  • the terminal 20 may determine whether or not a new bit field for changing the setting related to timing has been added to the MAC CE based on the RRC setting or the set value of the reserved bit of the MAC CE.
  • the terminal 20 may determine whether or not a new bit field for changing the setting related to timing has been added to the MAC CE based on the RRC setting.
  • TimingAdjustmentMacCe For example, by introducing the RRC parameter TimingAdjustmentMacCe to the PUCCH-Config information element, is a new bit field added to the MAC CE for changing the setting regarding the timing of periodic transmission opportunities? It may be possible to indicate whether or not. For example, by setting the value of TimingAdjustmentMacCe to "Enabled”, it may be indicated that a new bit field has been added to the MAC CE for changing the setting regarding the timing of periodic transmission opportunities. Also, by setting the value of TimingAdjustmentMacCe to "Disclosed", it may be indicated that the MAC CE does not have a new bitfield added for changing the setting regarding the timing of periodic transmission opportunities.
  • TimingAdjustmentMacCe may be added to the RRC message for setting periodic reporting via PUCCH.
  • TimingAdjustmentMacCe may be added to the SchedulingRequestResourceConfig, which is an RRC message for setting periodic SR transmission.
  • TimingAdjustmentMacCe may be added to the CSI-ReportConfig for setting up periodic channel state information (CSI) reporting.
  • CSI channel state information
  • TimingAdjustmentMacCen allows MAC CE to indicate whether a new bitfield has been added to change the settings for the timing of periodic transmission opportunities. May be good.
  • the N-1 bits of TimingAdjustmentMacCe may be mapped to Oct2N to Oct3N-2, respectively.
  • the terminal 20 may determine whether or not a new bit field for changing the setting related to timing has been added to the MAC CE based on the set value of the reserved bit of the MAC CE.
  • the terminal 20 corresponds to the PUCCH reserve ID based on the set value of the reserved bit field associated with the octet of the PUCCH resource ID included in the MAC CE or the octet of the Spatial Regeneration Info ID corresponding to the PUCCH resource ID. It may be determined whether or not there is a new bit field for changing the setting regarding the timing of the operation.
  • the terminal 20 determines whether or not there is a new bit field for changing the setting related to timing based on the set value of the reserved bit field (which may be a 1-bit field) included in the MAC CE. May be good.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example in which the format of the MAC CE shown in FIG. 10 is extended.
  • the set value of the 1-bit reserved bit field included in the MAC CE may indicate the presence or absence of a new bit field (Oct2N to Oct3N-2) for changing the setting related to timing. good.
  • the base station 10 may set the terminal 20 whether or not the reserved bit of the MAC CE is used by the RRC message.
  • the terminal 20 may determine the presence or absence of a new bit field for changing the timing setting based on the value set in the reserved bit of the MAC CE.
  • a new bitfield one octet field
  • the terminal 20 may determine whether or not the one octet field is added to the MAC CE by using any of the above-mentioned Options 1-1, Option 1-2, and Option 1-3. ..
  • the method of Option1-1B since the corresponding different setting changes are applied to different PUCCH source IDs, it is necessary to consider the difference from Option1-1.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example in which the format of the MAC CE shown in FIG. 10 is extended.
  • the set value of the 1-bit reserved bit field included in the MAC CE may indicate the presence or absence of one octet field (Oct2N) for changing the setting related to timing.
  • the terminal 20 may change the setting regarding the timing of the periodic transmission opportunity based on the value set in the new bit field (which may be an octet unit field) added to the MAC CE.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of Option 2-1.
  • a set of candidate values for the timing of periodic transmission opportunities may be set.
  • a new bit field added to the MAC CE, such as the X Last Signal Bit (LSB), may be associated with an Index that indicates a candidate value for the timing of periodic transmission opportunities.
  • LSB Last Signal Bit
  • the LSB is associated with the candidate value of the timing of the periodic transmission opportunity, but the embodiment of the present invention is not limited to this example.
  • a new bit field added to the MAC CE for example, the X Most Significant Bit, may be associated with a candidate value for the timing of a periodic transmission opportunity.
  • the size of X may be determined according to the number of candidate values for the timing of periodic transmission opportunities.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of Option 2-2.
  • a set of offset values for the periodic transmission opportunity timing (which may be a new offset value for the transmission opportunity timing or an offset value for the transmission opportunity timing offset value) It may be set.
  • a new bit field added to the MAC CE such as the X Last Signal Bit (LSB), may be associated with an Index that indicates the timing offset value of the periodic transmission opportunity.
  • the periodic transmission opportunity cycle is not changed.
  • the LSB is associated with the offset value with respect to the timing of the periodic transmission opportunity, but the embodiment of the present invention is not limited to this example.
  • a new bit field added to the MAC CE for example, the X Most Significant Bit, may be associated with an offset value with respect to the timing of periodic transmission opportunities.
  • the size of X may be determined according to the number of offset values with respect to the timing of periodic transmission opportunities.
  • the base station 10 can use the MAC CE to switch the beam used by the terminal 20.
  • the spatial relation can be changed.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of changing the interpretation of the reserved bit of MAC CE.
  • one reserved bit or two reserved bits in the MAC CE format shown in FIG. 9 may be used to change settings for the timing of periodic transmission opportunities.
  • the base station 10 may be set so that the terminal 20 changes the interpretation of the reserved bit of the MAC CE by RRC signaling to change the setting regarding the timing of the periodic transmission opportunity.
  • the same RRC parameters as in Option 1-1 of Proposal 1 may be used.
  • one reserved bit (eg, the second reserved bit from the top in FIG. 22) is used to change the settings related to the timing of periodic transmission opportunities. If so, the remaining one reserved bit (eg, the first reserved bit from the top of FIG. 22) may be used to indicate whether to change the interpretation of the reserved bit.
  • one reserved bit (eg, the second reserved bit from the top in FIG. 22) is used to change settings related to the timing of periodic transmission opportunities.
  • the terminal 20 may determine whether or not to apply the above-mentioned Option 3-1-2 based on the RRC setting.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of changing the interpretation of the reserved bit of MAC CE.
  • the interpretation of the reserved bit in the MAC CE format shown in FIG. 10 may be changed to change the setting regarding the timing of the periodic transmission opportunity.
  • Whether or not to change the interpretation of the reserved bit in the MAC CE format may be set by RRC.
  • the same RRC parameters as the RRC parameters of Option 1-1 may be used.
  • Whether or not to change the interpretation of the reserved bit in the MAC CE format may be set by the reserved bit that is not used to change the timing setting in the MAC CE format.
  • the Oct1 Reserved Bit in the MAC CE format of FIG. 23 indicates whether to change the interpretation of the corresponding Reserved Bit for all PUCCH reserve IDs included in the MAC CE format. You may.
  • Whether or not to change the interpretation of the reserved bit in the MAC CE format may be set by RRC.
  • RRC the same RRC parameters as the RRC parameters of Option 1-1 may be used.
  • Whether or not to change the interpretation of the reserved bit in the MAC CE format may be set by the reserved bit that is not used to change the timing setting in the MAC CE format.
  • the terminal 20 may change the interpretation of the reserved bit of the MAC CE to change the setting regarding the timing of the periodic transmission opportunity.
  • the interpretation may be changed as follows.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of Option 4-1. As shown in FIG. 25, a set of candidate values for the timing of periodic transmission opportunities may be set. A reserved bit included in the MAC CE, for example, the X Last Signal Bit (LSB), may be associated with an Index that indicates a candidate value for the timing of a periodic transmission opportunity.
  • LSB Last Signal Bit
  • the X LSB is associated with the candidate value of the timing of the periodic transmission opportunity, but the embodiment of the present invention is not limited to this example.
  • a new bit field added to the MAC CE for example, the X Most Significant Bit, may be associated with a candidate value for the timing of a periodic transmission opportunity.
  • the size of X may be determined according to the number of candidate values for the timing of periodic transmission opportunities.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of Option 4-2.
  • a set of offset values for the periodic transmission opportunity timing (which may be a new offset value for the transmission opportunity timing or an offset value for the transmission opportunity timing offset value) It may be set.
  • a reserved bit included in the MAC CE for example, the X Last Signal Bit (LSB), may be associated with an Index that indicates the timing offset value of the periodic transmission opportunity.
  • the periodic transmission opportunity cycle is not changed.
  • the X LSB is associated with the offset value with respect to the timing of the periodic transmission opportunity, but the embodiment of the present invention is not limited to this example.
  • a new bit field added to the MAC CE for example, the X Most Significant Bit, may be associated with an offset value with respect to the timing of periodic transmission opportunities.
  • the size of X may be determined according to the number of offset values with respect to the timing of periodic transmission opportunities.
  • each option in the above embodiment is used only for SR PUCCH reporting, only for periodic CSI PUCCH reporting, or for SR PUCCH reporting and periodic CSI PUCCH reporting. , It may be specified in the specification, or it may be possible to set it by RRC.
  • Which of the plurality of options in the above embodiment is applied may be set by the parameters of the upper layer, may be reported by the terminal 20 by the UE capacity, or may be described in the specifications. Often, it may be set by the parameters of the upper layer and reported by the UE capacity.
  • the UE indicating whether the terminal 20 supports the extension of MAC CE for changing the setting regarding the timing of periodic SR / CSI reporting via the corresponding PUCCH at the same time as changing the setting of PUCCH spatial relation.
  • the capacity may be specified.
  • the terminal 20 supports the addition of a bit field to the MAC CE for changing the setting regarding the timing of periodic SR / CSI reporting via the corresponding PUCCH at the same time as changing the setting of PUCCH spatial relation.
  • the UE capacity indicating the above may be specified.
  • the terminal 20 supports a change in the interpretation of the reserved bit of the MAC CE for changing the setting regarding the timing of periodic SR / CSI reporting via the corresponding PUCCH at the same time as changing the setting of the PUCCH spatial reservation.
  • a UE capacity indicating whether or not it may be specified may be specified.
  • the above-mentioned embodiment relates to a change in the setting of the transmission opportunity of the SR / CSI periodically, but the embodiment of the present invention is not limited to the above-mentioned embodiment.
  • the method of the above-described embodiment may be applied to the setting of periodic sound reference signal transmission.
  • the MAC CE is used to change the spatial relation setting and the timing setting for the periodic SR / CSI transmission opportunity setting.
  • the base station 10 sets in advance a plurality of combinations of spatial relation settings and timing settings for the terminal 20 in relation to the periodic SR / CSI transmission opportunity settings. You may leave it. In this case, for example, when the terminal 20 moves, the base station 10 specifies a combination of spatial relation settings and timing settings that are actually applied to the communication of the terminal 20 by DCI. May be good.
  • the base station 10 and the terminal 20 include a function of carrying out the above-described embodiment.
  • the base station 10 and the terminal 20 may each have only the proposed function of any of the Proposal of the above-described embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 has a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 27 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 proposals 1 and 2.
  • 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. 28 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 28 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.
  • 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.
  • a receiver that receives spatial setting information and It is determined whether or not the spatial relationship setting information is the extended spatial relationship setting information, and when the spatial relationship setting information is the extended spatial relationship setting information, the spatial relationship setting is performed.
  • a control unit that changes the setting of the periodic uplink transmission opportunity based on the information added to the information indicating the change of the setting of the periodic uplink transmission opportunity.
  • a transmission unit that sets the spatial relationship based on the spatial relationship setting information and performs uplink transmission based on the changed periodic uplink transmission opportunity setting.
  • the control unit determines whether or not the spatial relationship setting information is extended spatial relationship setting information based on the value set in a specific bit field included in the spatial relationship setting information.
  • the terminal described in paragraph 1. (Section 3) Whether the control unit is spatial-related setting information in which the spatial-related setting information is extended based on the setting value of a specific information element received before the receiving unit receives the spatial-related setting information. Judge whether or not The terminal described in paragraph 1. (Section 4)
  • the periodic uplink transmission opportunity is a transmission opportunity of a scheduling request or a channel state information report. The terminal described in paragraph 1.
  • (Section 5) Steps to receive spatial setting information and It is determined whether or not the spatial relationship setting information is the extended spatial relationship setting information, and when the spatial relationship setting information is the extended spatial relationship setting information, the spatial relationship setting is performed.
  • (Section 6) A wireless communication system including a base station and a terminal.
  • the base station Equipped with a transmitter that transmits spatial setting information
  • the terminal A receiver that receives the spatial setting information and It is determined whether or not the spatial relationship setting information is the extended spatial relationship setting information, and when the spatial relationship setting information is the extended spatial relationship setting information, the spatial relationship setting is performed.
  • a control unit that changes the setting of the periodic uplink transmission opportunity based on the information added to the information indicating the change of the setting of the periodic uplink transmission opportunity.
  • a transmission unit that sets the spatial relationship based on the spatial relationship setting information and performs uplink transmission based on the changed periodic uplink transmission opportunity setting.
  • a method of periodically changing the transmission resource setting at the same time as changing the spatial relation setting related to the transmission and reception of the terminal as the terminal moves Is provided.
  • 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. 29 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 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. 27 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. 28 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 these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station 10 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal 20 are performed by 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 stations and base station subsystems that provide 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

Abstract

空間関係の設定情報を受信する受信部と、前記空間関係の設定情報が拡張された空間関係の設定情報であるか否かを判定し、前記空間関係の設定情報が前記拡張された空間関係の設定情報である場合に、前記空間関係の設定情報に追加されている、周期的な上り送信機会の設定の変更を示す情報に基づいて、前記周期的な上り送信機会の設定を変更する制御部と、前記空間関係の設定情報に基づき前記空間関係を設定し、前記変更された周期的な上り送信機会の設定に基づいて、上り送信を行う送信部と、を備える端末。

Description

端末、通信方法及び無線通信システム
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び基地局に関連するものである。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術及びネットワークアーキテクチャの検討が行われている。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)のリリース15及びリリース16のNew Radio(NR)の仕様書では、52.6 GHzを上限とする周波数帯を無線通信に使用することが想定されている。無線通信に使用する周波数帯として、410 MHzから7.125 GHzまでの周波数帯(Frequency Range 1 (FR1))、及び24.25 GHzから52.6 GHzまでの周波数帯(Frequency Range (FR2))が規定されている。現在、3GPPでは、FR1及びFR2以外の周波数帯として、52.6GHz~71GHzの周波数帯を無線通信に利用することが検討されている(非特許文献1、非特許文献2)。
3GPP TSG RAN Meeting #82、RP-182861、Sorrento、Italy、December 10-13、2018 3GPP TR 38.807 V16.0.0 (2019-12)
 52.6GHz~71GHzの周波数帯は、無線通信に使用する周波数帯として、周波数が非常に高い周波数帯であるため、無線通信に使用する場合には、位相雑音、高い伝搬損失、Peak-to-Average Power Ratio(PAPR)の増大、パワーアンプの非線形性等の問題が生じる場合がある。高い伝搬損失の問題に対処するために、幅の狭いビームを多数使用することでカバレッジを確保することが想定される。
 幅の狭いビームを多数使用してカバレッジを確保する場合において、端末の移動に伴い、端末の送信及び受信に関する空間関係(spatial relation)の設定の変更と同時に、周期的な送信リソースの設定の変更を行う方法が必要とされている。
 開示の技術によれば、空間関係の設定情報を受信する受信部と、前記空間関係の設定情報が拡張された空間関係の設定情報であるか否かを判定し、前記空間関係の設定情報が前記拡張された空間関係の設定情報である場合に、前記空間関係の設定情報に追加されている、周期的な上り送信機会の設定の変更を示す情報に基づいて、前記周期的な上り送信機会の設定を変更する制御部と、前記空間関係の設定情報に基づき前記空間関係を設定し、前記変更された周期的な上り送信機会の設定に基づいて、上り送信を行う送信部と、を備える端末、が提供される。
 開示の技術によれば、端末の移動に伴い、端末の送信及び受信に関する空間関係(spatial relation)の設定の変更と同時に、周期的な送信リソースの設定の変更を行う方法が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 無線通信に使用する周波数帯の例を示す図である。 サブキャリア間隔の例を示す図である。 SR用のPUCCHリソースを設定するためのRRCメッセージの例を示す図である。 CSIを送信するためのPUCCHリソースを設定するためのRRCメッセージの例を示す図である。 PUCCHリソースを設定するための設定情報の例を示す図である NRのビームマネジメントの処理の例を示す図である。 PUCCH spatial relation Activation/Deactivation MAC CEのフォーマットの例を示す図である。 PUCCH spatial relation Activation/Deactivation MAC CEのフォーマットの例を示す図である。 ビームの切り替えが必要となる場合の例を示す図である。 基地局10が時間に応じて受信ビームを切り替える動作の例を示す図である。 RRCメッセージの変更例を示す図である。 RRCメッセージの変更例を示す図である。 RRCメッセージの変更例を示す図である。 拡張されたMAC CEのフォーマットの例を示す図である。 MAC CEのフォーマットが拡張された例を示す図である。 MAC CEのフォーマットが拡張された例を示す図である。 MAC CEのフォーマットが拡張された例を示す図である。 Option2-1の例を示す図である。 Option2-2の例を示す図である。 MAC CEのリザーブドビットの解釈を変更する例を示す図である。 MAC CEのリザーブドビットの解釈を変更する例を示す図である。 MAC CEのリザーブドビットの解釈を変更する例を示す図である。 Option4-1の例を示す図である。 Option4-2の例を示す図である。 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NRあるいはLTEであるが、既存のNRあるいはLTEに限られない。
 (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TTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
 基地局10は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて端末20と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(プライマリセル)と1以上のSCell(セカンダリセル)が使用される。
 基地局10は、同期信号及びシステム情報等を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHあるいはPDSCHにて送信され、ブロードキャスト情報ともいう。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。なお、ここでは、PUCCH、PDCCH等の制御チャネルで送信されるものを制御信号と呼び、PUSCH、PDSCH等の共有チャネルで送信されるものをデータと呼んでいるが、このような呼び方は一例である。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。なお、端末20をUEと呼び、基地局10をgNBと呼んでもよい。
 端末20は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて基地局10と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(プライマリセル)と1以上のSCell(セカンダリセル)が使用される。また、PUCCHを有するPUCCH-SCellが使用されてもよい。
 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。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)のリリース15及びリリース16のNew Radio(NR)の仕様書では、52.6 GHzを上限とする周波数帯を無線通信に使用することが想定されている。図3に示されるように、無線通信に使用する周波数帯として、410 MHzから7.125 GHzまでの周波数帯(Frequency Range 1 (FR1))、及び24.25 GHzから52.6 GHzまでの周波数帯(Frequency Range (FR2))が規定されている。
 現在、3GPPでは、FR1及びFR2以外の周波数帯として、52.6GHz~71GHzの周波数帯を無線通信に利用することが検討されている(非特許文献1、非特許文献2)。
 52.6GHz~71GHzの周波数帯は、無線通信に使用する周波数帯として、周波数が非常に高い周波数帯であるため、無線通信に使用する場合には、位相雑音、高い伝搬損失、Peak-to-Average Power Ratio(PAPR)の増大、パワーアンプの非線形性等の問題が生じる場合がある。
 ここで、位相雑音とは、局部発信信号における搬送波周波数以外の周波数成分によって発生する位相変動である。PAPRとは、送信波形のピークの大きさを表す指標であり、最大電力と平均電力の比のことである。PAPRが大きいと、信号歪みを避けるために送信側のパワーアンプのバックオフを大きくする必要がある。
 位相雑音の問題に対処するために、通常のサブキャリア間隔(SCS:Subcarrier Spacing)よりも広いサブキャリア間隔を使用すること、又はsingle carrier waveformを使用することが必要となる可能性がある。
 高い伝搬損失の問題に対処するために、幅の狭いビームを多数使用することが必要となる可能性がある。
 PAPRの増大、パワーアンプの非線形性等の問題に対処するために、より広いサブキャリア間隔を使用すること(高速フーリエ変換(FFT: fast Fourier transform)の標本点を少なくすることであってもよい)、PAPRを低減させる機構、又はsingle carrier waveformが必要となる可能性がある。
 従って、52.6GHz~71GHzで使用するデジタル信号変調方式として、サブキャリア間隔の大きいCyclic Prefix(CP)-OFDM、又はサブキャリア間隔の大きいDiscrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-S-OFDM)を使用する可能性がある。
 3GPPの仕様では、1スロットは、14シンボルから成ると規定されている。従って、図4に示されるように、サブキャリア間隔(SCS)が大きくなるにつれて、シンボル長/CP長は短くなり、スロット長は短くなる。
 52.6GHz~71GHzの無線通信に使用するサブキャリア間隔として、120kHzから960kHzまでの間のサブキャリア間隔がサポートされる可能性がある。データの通信用に、例えば、120kHzのサブキャリア間隔、480kHzのサブキャリア間隔、及び960kHzのサブキャリア間隔を使用することが想定されている。例えば、イニシャルアクセスに使用されるsynchronization signal block(SSB)の送信に、240kHzのサブキャリア間隔が使用されてもよい。
 図5は、スケジューリングリクエスト(SR: Scheduling Request)用のPhysical Uplink Control Channel(PUCCH)リソースを設定するためのRadio Resource Control(RRC)メッセージの例を示す図である。
 例えば、端末20は、あるタイミングでアップリンクの送信を行う必要が生じた場合に、基地局10に対してSRを送信する。SRを送信することで、端末20は、基地局10に対してスケジューリングのリクエストを行う。
 端末20がSRを送信するための送信の機会(occasion)は、例えば、図5に示されるRRCメッセージを基地局10が端末20に対して送信することで設定されてもよい。ここで、SRを送信するための送信機会は、PUCCHに含まれてもよい。
 SRを送信するためのリソースである送信機会は、周期的に設定されてもよい。図5の例では、periodicityAndOffsetによって、送信機会の周期が設定される。図5の例で、periodicityAndOffsetがsl1に設定されることは、SRを送信するための送信機会の周期が1スロットに設定されることであってもよい。同様に、periodicityAndOffsetがsl2、sl4、...に設定されることは、SRを送信するための送信機会の周期が2スロット、4スロット、...に設定されることであってもよい。例えば、periodicityAndOffsetがsl8に設定された場合、SRを送信するための送信機会の周期は8スロットに設定される。1つの周期に含まれる8スロットのうち、送信機会が設定されるスロットを示すために0から7のうちのいずれかのINTEGERが設定される。sym2及びSym6or7は、SRを送信するための送信機会の周期がシンボル単位の周期であることを意味する。
 SRは、PUCCHで送信される。PUCCHで送信される内容としては、SR以外に、Hybrid Automatic Repeat Request(HARQ)-Acknowledgement(ACK)等がある。PUCCHに関する一般的な設定情報として、図5の例では、PUCCH-ResourceIdがRRCメッセージに含まれている。例えば、PUCCHの周波数方向の設定については、PUCCH-ResourceIdを参照して設定することができる。
 図6は、Channel State Information(CSI)を送信するためのPUCCHリソースを設定するためのRRCメッセージの例を示す図である。図6のRRCメッセージによれば、周期的なCSIの送信の設定(periodic)、セミパーシステントなCSIの送信の設定(semiPersistentOnPUCCH)、又は非周期的なCSIの送信(aperiodic)の設定を行うことができる。
 周期的なCSIの送信の設定及びセミパーシステントなCSIの送信の設定の場合、図5の例におけるSRを送信するための送信機会の設定の場合と同様に、CSI-ReportPeriodcityAndOffsetによって、CSIの送信の送信周期を設定することが可能である。また、図6のCSIを送信するためのPUCCHリソースの設定の場合においても、RRCメッセージには、PUCCHに関する一般的な設定情報として、PUCCH-ResourceIdが含まれる。
 図7は、PUCCHリソースを設定するための設定情報の例を示す図である。図7に示されるように、PUCCH-ResourceIdを参照することで、PUCCHのフォーマット等の一般的な設定情報を参照することができる。
 New Radio(NR)では、高い周波数帯の電波を用いて通信を行う場合のカバレッジを確保するために、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)におけるデータの送信、Physical Downlink Control Channel(PDCCH)における制御信号の送信、Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH)Block(SSB)における同期信号及び報知情報の送信、及び参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS)/Demodulation Reference Signal(DMRS))の送信を行う際にビームフォーミングが適用される。
 例えば、Frequency Range 2(FR2)、すなわち、24GHz以上のミリ波の周波数帯域、においては、64ビームを使用することが可能であり、Frequency Range1(FR1)、すなわち、sub-6GHz frequency band、においては、8ビームを使用することが可能である。
 ビームを用いて通信を行う場合、ビームマネジメント、或いはビームの制御が重要となる。例えば、2つのビームがあった場合において、基地局10は、どちらのビームを用いて信号が送信されているかを端末20に通知する必要がある。使用するビームを端末20に対して通知するため、又は使用するビームの切替を端末20に通知するために、Transmission Configuration Indication(TCI)stateが規定されている。
 TCI stateで通知する内容としては、1つのリファレンス信号(RS)及び1つのチャネルが同一の無線チャネルであると想定可能である、又は同一の無線特性(同一のビーム)であると想定可能であることを示すQuasi-Co-Location(QCL)が含まれる。
 例えば、CSI-RS(又はSS/PBCH)といったリファレンス信号とデータを送信するチャネルであるPDSCHがQCLであるということは、これらのリファレンス信号とデータとが同一のビームで送信されるという関係性を有することを意味する。
 (ビームマネジメント機能)
 NRにおいて、基地局10が送信のために使用するビーム及び端末20が受信のために使用するビームの最適ペアを選択するための、ビームマネジメント(Beam management)機能が規定されている。
 図8は、NRのビームマネジメントの処理の例を示す図である。図8のステップS101において、基地局10は、参照信号の設定および報告の設定を端末20に通知する。ステップS102で、端末20は、通知されたリソースで送信される参照信号を用いて、ビームの品質(RSRP:Reference Signal Received Power)を測定し、測定した品質を基地局10に送信する。
 基地局10は、端末20から報告された各ビームの品質に基づいて、最適なビームを算出し、算出したビームでデータ及び/又は制御信号を送信することを示す情報をTCI stateとして端末20に通知する(ステップS103)。
 ビームマネジメントの手順において使用することのできる機能として、以下のRS resource configuration機能、Beam reporting機能、Beam indication機能が知られている。
 (RS resource configuration機能)
 RS resource configuration機能は、ビームマネジメント(ビーム品質報告:beam reporting/L1-RSRP reporting)に用いる参照信号をRRCシグナリングで設定する機能である。ここで、ビーム品質報告に用いる参照信号として、SSB又はCSI-RSを設定することが可能である。また、CSI-RSの送信周期として、aperiodic、semi-persistent、及びperiodicがサポートされている。さらに、端末20における受信ビーム(Rx beam)を最適化するための機能として、基地局10がCSI-RSを同じビームで繰り返し送信するrepetitionをRRCシグナリングで設定することが可能である(CSI-RS with repetition on or off)。
 (Beam reporting機能)
 Beam reporting機能は、CSI-RS reportのフレームワークを流用した、ビーム品質を報告する機能である。端末20がビーム品質を基地局10に報告する。報告周期(reporting period)として、aperiodic、semi-persistent、及びperiodicがサポートされている。グループベースのbeam reporting及び非グループベースのbeam reportingがサポートされている。また、SSBインデックス、CSI-RSリソースインデックス、及びL1-RSRP reportがサポートされている。
 (Beam indication機能)
 Beam indication機能により、各参照信号、データ、制御信号の送信のために、基地局10がどのビームを用いているかを示す情報をネットワークから端末20に通知するためのTCI-state(Transmission Configuration Indication-state)を設定することが可能である(DL beam indication)。例えば、基地局10は、通知したTCI-stateで示されるビームをPDCCH/PDSCHの送信に使用してもよい。
 PDSCHの場合、M個のTCI-stateの中の1つのTCI-stateを選択するために、Medium Access Control Control Element(MAC CE)及びDCIのなかの3ビットのTCIフィールドが使用される。
 PDCCHの場合、RRCシグナリングによって、各Control Resource Set(CORESET)に対してK個のTCI-stateが設定され、MAC CEによって、K個のTCI-stateのうちの1つのTCI-stateがアクティベートされる。
 アップリンクのBeam indicationの場合、基地局10は端末20に対して、端末20がPUCCH/PUSCHを送信する際に用いることができるビームを示すSpatial relation indicationを通知する。例えば、端末20は、Spatial relation indicationで示されるビームをPUCCH/PUSCHの送信に使用してもよい。
 特に、PUCCHの場合、基地局10は、RRCメッセージによって、例えば、K個のPUCCH-SpatialRelationを端末20に対して設定する。その後、基地局10は、Medium Access Control Control Element(MAC CE)を端末20に送信することによって、各PUCCHリソースに対して、端末20に対して設定したK個のPUCCH-SpatialRelationのうちのいずれか1つのPUCCH-SpatialRelationをアクティベートする。
 PUSCHの場合、DCIのSpatial Relation Indication(SRI)フィールドを使用して、アップリンクの送信ビームを決定する。競合ベースのPUSCH(Contention Based PUSCH)の場合、1つのSRIが通知される。非競合ベースのPUSCH(Non-Contention Based PUSCH)の場合、複数のSRIを通知することが可能である。
 図9は、3GPPのリリース15のPUCCH spatial relation Activation/Deactivation MAC CEのフォーマットの例を示す図である。図9に示されるMAC CEを使用することで、1つのPUCCH Resource IDに対してビームの設定を行うことができる。
 図10は、3GPPのリリース16の拡張されたPUCCH spatial relation Activation/Deactivation MAC CEのフォーマットの例を示す図である。図10に示されるMAC CEには、複数のPUCCH Resource IDが含まれ、これら複数のPUCCH Resource IDのうちの各PUCCH Resource IDに対してSpatial Relationを設定することが可能である。
 上述の通り、52.6GHz~71GHzの周波数帯を無線通信に使用する場合、高い伝搬損失の問題に対処するために、幅の狭いビームを多数使用する可能性がある。ここで、幅の狭いビームを使用して基地局10と通信する端末20の位置が移動した場合、基地局10と通信するために、ビームの切り替えが必要となる可能性がある。
 図11は、ビームの切り替えが必要となる場合の例を示す図である。図11の左側に示されるように、端末20-3が移動する前の状態において、基地局10は、ビーム#2を用いて、端末20-1、端末20-2、及び端末20-3から送信されるSRを受信する。その後、端末20-3が移動した状態において、基地局10と端末20-1及び端末20-2との間の通信に最適なビームの組み合わせは、端末20-3の移動前と同じである。しかし、端末20-3が移動した後の状態において、基地局10と端末20-3との間の通信に最適なビームの組み合わせは、端末20-3の移動前の基地局10と端末20-3との間の通信に最適なビームの組み合わせとは異なる。
 ここで、例えば、端末20-3が移動する前に、端末20-3がSRを送信するための送信の機会(PUCCHのリソース)が、RRCシグナリングによって、周期的に設定されていると仮定する。端末20-3が移動した後の状態において、基地局10と端末20-3との間の通信に最適なビームの組み合わせ(図11のBeam#3)は、端末20-3の移動前の基地局10と端末20-3との間の通信に最適なビームの組み合わせ(図11のBeam#2)とは異なる。従って、端末20-3の移動後、端末20-3と基地局10とは、通信を行うためのビームの組み合わせを切り替える(図11のBeam#2からBeam#3に切り替える)と想定される。端末20-3と基地局10とが通信を行うためのビームの組み合わせを切り替えた後において、端末20-3が移動する前に設定された、SRを送信するための周期的な送信機会のうちのいずれかの送信機会でSRが送信されると、基地局10は、SRを適切に受信できない可能性がある。
 つまり、端末20-3が移動する前に設定された、SRを送信するための周期的な送信機会は、端末20-3が移動する前の、基地局10と端末20-3との間の通信に最適なビームの組み合わせ(図11のBeam#2)を使用した、送受信のタイミングに基づいて設定されている。特に、基地局10がビーム#2を使用して受信を行うタイミングと、基地局10がビーム#3を使用して受信を行うタイミングとは異なることが想定されるので、端末20-3が移動する前に設定された、SRを送信するための周期的な送信機会のうちのいずれかで送信されるSRを受信できるタイミングは、ビーム#3を使用して基地局10が受信を行うタイミングとずれている可能性がある。
 従って、図11の例に示されるように、端末20-3が移動する場合には、単にビームの設定(又はspatial relation)を変更するだけではなく、周期的なSR/CSIの報告の設定を再設定することが必要になる可能性がある。
 図12は、基地局10が時間に応じて受信ビームを切り替える動作の例を示す図である。図12の左側は、図11において、端末20-3が移動する前の状態に対応する。図12の右側は、図11において、端末20-3が移動した後の状態に対応する。
 図12の左側に示されるように、基地局10は、time period 1において、Beam#1を使用して受信を行い、time period 2において、Beam#2を使用して受信を行い、time period 3において、Beam #3を使用して受信を行う。端末20-3が移動する前には、端末20-1、端末20-2、及び端末20-3は、time period 2における、Beam#2を使用した基地局10の受信のタイミングに合わせて、SRを送信する。
 これに対して、図12の右側に示されるように、端末20-3の移動後に、端末20-3は、SRの送信に使用するビームを、Beam#3を使用した基地局10による受信に最適なビームに切り替えたとする(spatial relationを更新する)。この場合に、端末20-3の移動前に設定された、周期的なSRの送信機会の送信タイミングが変更されない場合、図12の右側に示されるように、端末20-3は、time period 2において、SRを送信する可能性がある。この場合、端末20-3は、time period 2において、Beam#3を使用した基地局10による受信に最適なビームを使用して、SRを送信することになる。これに対して、基地局10は、time period 2では、Beam#2を使用して受信を行う。従って、基地局10は、端末20-3がtime period 2において送信するSRを適切に受信することができない可能性がある。
 従って、端末20の移動に伴い、PUCCH spatial relationの設定の変更と同時に、対応するPUCCHを介した周期的なSR/CSIの報告のタイミングに関する設定を変更する方法が必要とされている。
 (Proposal1)
 上述の通り、基地局10は、MAC CEを使用して、端末20が使用するビームを切り替えることができる。ビーム変更の際に、PUCCHを介した周期的なSR/CSIの送信機会のタイミングに関する設定を変更できるように、MAC CE及びRRCの設定を拡張することを提案する。具体的には、図9及び図10の例に示されるMAC CEのフォーマットに対して新たなビットフィールド(オクテット単位のフィールドであってもよい)を追加して、空間関係(spatial relation)の設定の変更及び周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更を同時に行えるようにすることを提案する。
 図13は、端末20が拡張されたMAC CEを利用できるようにするための、RRCメッセージの変更例を示す図である。
 (Option1)
 基地局10は、MAC CEに新たなビットフィールド(オクテット単位のフィールドであってもよい)が追加されるか否かを、RRCメッセージによって、端末20に対して設定することが可能であってもよい。
 (Option1-1)
 端末20は、MAC CEに新たなビットフィールド(オクテット単位のフィールドであってもよい)が追加されるか否かを、RRCメッセージに基づいて判定してもよい。
 (Option1-1A)
 図13は、RRCメッセージの変更例を示す図である。例えば、図13に示されるように、PUCCH-Config情報要素(IE:Information Element)に対して、RRCパラメータである、TimingAdjustmentMacCeを導入することによって、MAC CEに、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されているか否かを示すことを可能としてもよい。例えば、TimingAdjustmentMacCeの値を「Enabled」に設定することによって、MAC CEに、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されていることが示されてもよい。また、TimingAdjustmentMacCeの値を「Disabled」に設定することによって、MAC CEに、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されていないことが示されてもよい。
 (Option1-1B)
 図14は、RRCメッセージの変更例を示す図である。PUCCHを介する周期的な報告の設定を行うためのRRCメッセージに、RRCパラメータである、TimingAdjustmentMacCeを追加してもよい。図14の例では、周期的なSR送信の設定を行うためのRRCメッセージであるSchedulingRequestResourceConfigにTimingAdjustmentMacCeを追加する例と、周期的なチャネル状態情報(CSI)の報告の設定を行うためのCSI-ReportConfigにTimingAdjustmentMacCeを追加する例とが示されている。
 (Sub-opt1)
 RRCパラメータであるTimingAdjustmentMacCeは、1ビットのビットフィールドであってもよい。例えば、TimingAdjustmentMacCeの値を「Enabled」に設定することによって、MAC CEに、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されていることが示されてもよい。また、TimingAdjustmentMacCeの値を「Disabled」に設定することによって、MAC CEに、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されていないことが示されてもよい。
 (Sub-opt2)
 RRCパラメータであるTimingAdjustmentMacCeは、PUCCHリソースにおいて設定される周期的な送信機会の数に対応するビットフィールドであってもよい。つまり、PUCCHリソースにおいて設定される複数の周期的な送信機会のうちの各送信機会に対して、MAC CEに、タイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されているか否かを示すことが可能であってもよい。
 図15は、RRCメッセージの変更例を示す図である。図15の例では、RRCパラメータであるTimingAdjustmentMacCeは、MAC CEに含まれる各PUCCH resource IDに対して、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されているか否かを示すビットマップである。例えば、TimingAdjustmentMacCeが、{Enabled、Disabled、...}と設定されている場合、MAC CEに含まれる1番目のPUCCH resource IDに対して、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加され、MAC CEに含まれる2番目のPUCCH resource IDに対して、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されていないこと等が示されてもよい。図15の例で、RRCパラメータであるTimingAdjustmentMacCeが設定されないことは、MAC CEに、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されていないことを示してもよい。
 (Option1-2)
 端末20は、MAC CEに新たなビットフィールド(オクテット単位のフィールドであってもよい)が追加されるか否かを、MAC CEのリザーブドビット(Reserved bit)フィールドに設定されている値に基づいて判定してもよい。
 図16は、拡張されたMAC CEのフォーマットの例を示す図である。図16には、図9に示されるMAC CEのフォーマットが拡張された例が示されている。図16に示されているように、図9に示されるMAC CEのフォーマットに対して、Oct4で示されるフィールドが追加されている。Oct4で示されるフィールドは、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更の内容を示してもよい。
 図16の例において、Oct1のリザーブドビットフィールド及び/又はOct2のリザーブドビットフィールドに設定される値は、Oct4で示されるフィールドの有無を示してもよい。例えば、Oct2のリザーブドビットフィールドに設定される値が「0」であることは、Oct4で示されるフィールドが追加されていないことを示してもよい。Oct2のリザーブドビットフィールドに設定される値が「1」であることは、Oct4で示されるフィールドが追加されていることを示してもよい。
 (Option1-3)
 上述のOption1-1の方法と、Option1-2の方法とを組み合わせてもよい。例えば、基地局10は、RRCメッセージによって、MAC CEのリザーブドビットが使用されるか否かを端末20に対して設定してもよい。この場合において、端末20は、MAC CEのリザーブドビットに設定される値に基づいて、図16のOct4で示されるフィールドが追加されているか否かを判定してもよい。
 (Option2)
 図10の例に示されるMAC CEのフォーマットが拡張されてもよい。
 (Option2-1)
 MAC CEに含まれる複数の周期的な送信機会の設定であって、PUCCHリソースにおいて設定される、複数の周期的な送信機会の設定、のうちの各設定(PUCCH resource IDで示されてもよい)に対して、タイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されてもよい。
 図17は、図10示されるMAC CEのフォーマットが拡張された例を示す図である。図17に示されるように、Oct2において示されるPUCCH resource IDに対応する複数の周期的な送信機会の設定について、タイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドであるOct2Nが追加されてもよい。同様に、Oct2k(k<N)において示されるPUCCH resource IDに対応する複数の周期的な送信機会の設定について、タイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドであるOct2N+k-1が追加されてもよい。端末20は、MAC CEに、タイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されているか否かを、RRC設定又はMAC CEのリザーブドビットの設定値に基づいて判定してもよい。
 (Alternative1)
 端末20は、MAC CEに、タイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されているか否かを、RRC設定に基づいて判定してもよい。
 (Alt 1A)
 例えば、PUCCH-Config情報要素に対して、RRCパラメータである、TimingAdjustmentMacCeを導入することによって、MAC CEに、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されているか否かを示すことを可能としてもよい。例えば、TimingAdjustmentMacCeの値を「Enabled」に設定することによって、MAC CEに、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されていることが示されてもよい。また、TimingAdjustmentMacCeの値を「Disabled」に設定することによって、MAC CEに、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されていないことが示されてもよい。
 (Alt 1B)
 例えば、PUCCHを介する周期的な報告の設定を行うためのRRCメッセージに、RRCパラメータである、TimingAdjustmentMacCeを追加してもよい。例えば、周期的なSR送信の設定を行うためのRRCメッセージであるSchedulingRequestResourceConfigにTimingAdjustmentMacCeを追加してもよい。周期的なチャネル状態情報(CSI)の報告の設定を行うためのCSI-ReportConfigにTimingAdjustmentMacCeを追加してもよい。
 (Alt 1C)
 例えば、RRCパラメータである、N-1ビットのTimingAdjustmentMacCeによって、MAC CEに、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されているか否かを示すことを可能としてもよい。この場合において、TimingAdjustmentMacCeのN-1ビットは、それぞれ、Oct2NからOct3N-2までに対してマッピングされてもよい。
 (Alternative2)
 端末20は、MAC CEに、タイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドが追加されているか否かを、MAC CEのリザーブドビットの設定値に基づいて判定してもよい。
 (Alt 2A)
 端末20は、MAC CEに含まれる、PUCCH resource IDのオクテット、又はPUCCH resource IDに対応するSpatial Relation Info IDのオクテットに関連付けられる、リザーブドビットフィールドの設定値に基づいて、当該PUCCH resource IDに対応するタイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドの有無を判定してもよい。
 (Alt 2B)
 端末20は、MAC CEに含まれる、リザーブドビットフィールド(1ビットのフィールドであってもよい)の設定値に基づいて、タイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドの有無を判定してもよい。
 図18は、図10示されるMAC CEのフォーマットが拡張された例を示す図である。図18に示されるように、MAC CEに含まれる1ビットのリザーブドビットフィールドの設定値は、タイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールド(Oct2N~Oct3N-2)の有無を示してもよい。
 (Altenative3)
 上述のAltenative1の方法と、Alternative2の方法とを組み合わせてもよい。例えば、基地局10は、RRCメッセージによって、MAC CEのリザーブドビットが使用されるか否かを端末20に対して設定してもよい。この場合において、端末20は、MAC CEのリザーブドビットに設定される値に基づいて、タイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールドの有無を判定してもよい。
 (Option2-2)
 MAC CEに含まれる複数の周期的な送信機会の設定であって、PUCCHリソースにおいて設定される、複数の周期的な送信機会の設定(PUCCH resource IDで示されてもよい)に対して、タイミングに関する設定の変更のための新たなビットフィールド(1つのオクテットフィールド)が追加されてもよい。端末20は、MAC CEに当該1つのオクテットフィールドが追加されているか否かを、上述のOption1-1、Option1-2、及びOption1-3のうち、いずれの方法を使用して判定してもよい。なお、Option1-1Bの方法の場合、異なるPUCCH resource IDに対して、対応する異なる設定の変更が適用されるので、Option1-1との相違を考慮する必要がある。
 (Option2-2、Sub-opt 1)
 全てのPUCCH resource IDに対する、タイミングに関する設定の変更のための1つのオクテットフィールドがMAC CEに含まれることをRRCメッセージが示す場合、当該1つのオクテットフィールドがMAC CEに含まれてもよい。それ以外の場合、タイミングに関する設定の変更のための1つのオクテットフィールドは、MAC CEに含まれなくてもよい。
 (Option2-2、Sub-opt 2)
 複数のPUCCH resource IDのうち、いずれかのPUCCH resource IDに対する、タイミングに関する設定の変更のための1つのオクテットフィールドがMAC CEに含まれることをRRCメッセージが示す場合、当該1つのオクテットフィールドがMAC CEに含まれてもよい。それ以外の場合、タイミングに関する設定の変更のための1つのオクテットフィールドは、MAC CEに含まれなくてもよい。
 図19は、図10示されるMAC CEのフォーマットが拡張された例を示す図である。図19に示されるように、MAC CEに含まれる1ビットのリザーブドビットフィールドの設定値は、タイミングに関する設定の変更のための1つのオクテットフィールド(Oct2N)の有無を示してもよい。
 (Proposal2)
 端末20は、MAC CEに追加された新たなビットフィールド(オクテット単位のフィールドであってもよい)に設定される値に基づいて、周期的な送信機会のタイミングに関する設定を変更してもよい。
 (Option2-1)
 図20は、Option2-1の例を示す図である。図20に示されるように、周期的な送信機会のタイミングの候補値のセットが設定されてもよい。MAC CEに追加された新たなビットフィールドの、例えば、X Least Significant Bit(LSB)が、周期的な送信機会のタイミングの候補値を示すIndexと対応付けられてもよい。
 なお、図20の例では、X LSBを周期的な送信機会のタイミングの候補値と対応付けているが、本発明の実施例は、この例には限定されない。例えば、MAC CEに追加された新たなビットフィールドの、例えば、X Most Significant Bitが、周期的な送信機会のタイミングの候補値と対応付けられてもよい。Xのサイズは、周期的な送信機会のタイミングの候補値の数に応じて定められてもよい。
 (Option2-2)
 図21は、Option2-2の例を示す図である。図21に示されるように、周期的な送信機会のタイミングに対するオフセット値(送信機会のタイミングに対する新たなオフセット値でもよく、送信機会のタイミングのオフセット値に対するオフセット値であってもよい)のセットが設定されてもよい。MAC CEに追加された新たなビットフィールドの、例えば、X Least Significant Bit(LSB)が、周期的な送信機会のタイミングのオフセット値を示すIndexと対応付けられてもよい。なお、Option2-2の場合、周期的な送信機会の周期は変更されない。
 なお、図21の例では、X LSBを周期的な送信機会のタイミングに対するオフセット値と対応付けているが、本発明の実施例は、この例には限定されない。例えば、MAC CEに追加された新たなビットフィールドの、例えば、X Most Significant Bitが、周期的な送信機会のタイミングに対するオフセット値と対応付けられてもよい。Xのサイズは、周期的な送信機会のタイミングに対するオフセット値の数に応じて定められてもよい。
 (Proposal3)
 上述の通り、基地局10は、MAC CEを使用して、端末20が使用するビームを切り替えることができる。ビーム変更の際に、PUCCHを介した周期的なSR/CSIの送信機会のタイミングに関する設定を変更できるように、MAC CEのリザーブドビットの解釈を変更することで、空間関係(spatial relation)の設定の変更及び周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更を同時に行えるようにすることを提案する。
 (Option3-1)
 図22は、MAC CEのリザーブドビットの解釈を変更する例を示す図である。例えば、図9に示されるMAC CEのフォーマットにおける1つのリザーブドビット又は2つのリザーブドビットを、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更のために使用してもよい。
 (Option3-1-1)
 例えば、基地局10は、RRCシグナリングによって、端末20がMAC CEのリザーブドビットの解釈を変更して、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更を行うように設定してもよい。この場合、Proposal1のOption1-1と同様のRRCパラメータを使用してもよい。
 (Option3-1-2)
 例えば、MAC CEのフォーマットにおける2つのリザーブドビットのうち、1つのリザーブドビット(例えば、図22の上から2番目のリザーブドビット)を周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更に使用する場合、残りの1つのリザーブドビット(例えば、図22の上から1番目のリザーブドビット)を、リザーブドビットの解釈を変更するか否かを示すために使用してもよい。
 (Option3-1-3)
 例えば、MAC CEのフォーマットにおける2つのリザーブドビットのうち、1つのリザーブドビット(例えば、図22の上から2番目のリザーブドビット)を周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更に使用する場合、端末20は、RRC設定に基づいて、上述のOption3-1-2を適用するか否かを判定してもよい。
 (Option3-2)
 図23は、MAC CEのリザーブドビットの解釈を変更する例を示す図である。例えば、図10に示されるMAC CEのフォーマットにおけるリザーブドビットの解釈を変更して、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更を行ってもよい。
 (Option3-2-1)
 図23に示されるように、例えば、図10に示されるMAC CEのフォーマットにおける複数のPUCCH Resource IDのうちの各PUCCH Resource IDのリザーブドビット及び当該PUCCH Resource IDに対応するSpatioal Relation Info IDのリザーブドビットを使用して、当該PUCCH Resource IDに関連付けられる周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更を行ってもよい。
 (Altanative3-2-1-1)
 MAC CEのフォーマットにおけるリザーブドビットの解釈を変更するか否かは、RRCで設定されてもよい。この場合、Option1-1のRRCパラメータと同様のRRCパラメータを使用してもよい。
 (Altanative3-2-1-2)
 MAC CEのフォーマットにおけるリザーブドビットの解釈を変更するか否かは、MAC CEのフォーマットにおける、タイミングの設定の変更に使用されないリザーブドビットで設定されてもよい。
 (Altanative3-2-1-2A)
 周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更に1ビットのリザーブドビットが使用される場合、他のリザーブドビットを、MAC CEのフォーマットにおけるリザーブドビットの解釈を変更するか否かを示すために使用してもよい。この場合において、MAC CEのフォーマットに含まれるPUCCH resource ID毎に、リザーブドビットの解釈を変更するか否かが示されてもよい。
 (Altanative3-2-1-2B)
 例えば、図23のMAC CEのフォーマットのOct1のリザーブドビットによって、当該MAC CEのフォーマットに含まれる全てのPUCCH resource IDに対して、対応するリザーブドビットの解釈を変更するか否かが示されてもよい。
 (Option3-2-2)
 図24に示されるように、例えば、図10に示されるMAC CEのフォーマットにおけるリザーブドビットの一部又はリザーブドビットの全てを使用して、当該MAC CEに含まれる全てのPUCCH Resource IDに関連付けられる、全ての周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更を行ってもよい。
 (Altanative3-2-2-1)
 MAC CEのフォーマットにおけるリザーブドビットの解釈を変更するか否かは、RRCで設定されてもよい。この場合、Option1-1のRRCパラメータと同様のRRCパラメータを使用してもよい。
 (Altanative3-2-2-2)
 MAC CEのフォーマットにおけるリザーブドビットの解釈を変更するか否かは、MAC CEのフォーマットにおける、タイミングの設定の変更に使用されないリザーブドビットで設定されてもよい。
 (Proposal4)
 端末20は、MAC CEのリザーブドビットの解釈を変更して、周期的な送信機会のタイミングに関する設定の変更のために使用してもよい。解釈の変更は、以下のように行ってもよい。
 (Option4-1)
 図25は、Option4-1の例を示す図である。図25に示されるように、周期的な送信機会のタイミングの候補値のセットが設定されてもよい。MAC CEに含まれるリザーブドビットの、例えば、X Least Significant Bit(LSB)が、周期的な送信機会のタイミングの候補値を示すIndexと対応付けられてもよい。
 なお、図25の例では、X LSBを周期的な送信機会のタイミングの候補値と対応付けているが、本発明の実施例は、この例には限定されない。例えば、MAC CEに追加された新たなビットフィールドの、例えば、X Most Significant Bitが、周期的な送信機会のタイミングの候補値と対応付けられてもよい。Xのサイズは、周期的な送信機会のタイミングの候補値の数に応じて定められてもよい。
 (Option4-2)
 図26は、Option4-2の例を示す図である。図26に示されるように、周期的な送信機会のタイミングに対するオフセット値(送信機会のタイミングに対する新たなオフセット値でもよく、送信機会のタイミングのオフセット値に対するオフセット値であってもよい)のセットが設定されてもよい。MAC CEに含まれるリザーブドビットの、例えば、X Least Significant Bit(LSB)が、周期的な送信機会のタイミングのオフセット値を示すIndexと対応付けられてもよい。なお、Option2-2の場合、周期的な送信機会の周期は変更されない。
 なお、図26の例では、X LSBを周期的な送信機会のタイミングに対するオフセット値と対応付けているが、本発明の実施例は、この例には限定されない。例えば、MAC CEに追加された新たなビットフィールドの、例えば、X Most Significant Bitが、周期的な送信機会のタイミングに対するオフセット値と対応付けられてもよい。Xのサイズは、周期的な送信機会のタイミングに対するオフセット値の数に応じて定められてもよい。
 上述の実施例における各オプションが、SR PUCCH reportingのみに使用されるか、周期的なCSI PUCCH reportingのみに使用されるか、又はSR PUCCH reporting及び周期的なCSI PUCCH reportingに使用されるかについては、仕様において規定されてもよく、RRCで設定することが可能であってもよい。
 上述の実施例における複数のオプションのうちのいずれのオプションを適用するかについて、上位レイヤのパラメータにより設定されてもよく、UE capabilityにより、端末20によって報告されてもよく、仕様に記載されてもよく、上位レイヤのパラメータにより設定されてUE capabilityにより報告されてもよい。
 端末20が、PUCCH spatial relationの設定の変更と同時に、対応するPUCCHを介した周期的なSR/CSIの報告のタイミングに関する設定を変更するためのMAC CEの拡張をサポートするか否かを示すUE capabilityが規定されてもよい。
 端末20が、PUCCH spatial relationの設定の変更と同時に、対応するPUCCHを介した周期的なSR/CSIの報告のタイミングに関する設定を変更するためのMAC CEへのビットフィールドの追加をサポートするか否かを示すUE capabilityが規定されてもよい。
 端末20が、PUCCH spatial relationの設定の変更と同時に、対応するPUCCHを介した周期的なSR/CSIの報告のタイミングに関する設定を変更するためのMAC CEのリザーブドビットの解釈の変更をサポートするか否かを示すUE capabilityが規定されてもよい。
 上述の実施例は、周期的なSR/CSIの送信機会の設定の変更に関するものであるが、本発明の実施例は、上述の実施例には限定されない。例えば、周期的なsounding reference signalの送信の設定に対して、上述の実施例の方法を適用してもよい。
 なお、上述の実施例では、周期的なSR/CSIの送信機会の設定に対して、空間関係(spatial relation)の設定の変更と及びタイミングに関する設定の変更をMAC CEで行っているが、本発明の実施例は、上述の例には限定されない。例えば、基地局10は、端末20に対して、周期的なSR/CSIの送信機会の設定に対して、空間関係(spatial relation)の設定及びタイミングに関する設定の複数の組み合わせをRRCで事前に設定しておいてもよい。この場合において、例えば、基地局10は、端末20が移動した際に、DCIによって、端末20の通信に実際に適用する、空間関係(spatial relation)の設定及びタイミングに関する設定の組み合わせを指定してもよい。
 (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は上述した実施例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、上述した実施例のProposal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27は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図27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27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、提案1~2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28は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図28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28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。
 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、通信方法及び無線通信システムが記載されている。
(第1項)
 空間関係の設定情報を受信する受信部と、
 前記空間関係の設定情報が拡張された空間関係の設定情報であるか否かを判定し、前記空間関係の設定情報が前記拡張された空間関係の設定情報である場合に、前記空間関係の設定情報に追加されている、周期的な上り送信機会の設定の変更を示す情報に基づいて、前記周期的な上り送信機会の設定を変更する制御部と、
 前記空間関係の設定情報に基づき前記空間関係を設定し、前記変更された周期的な上り送信機会の設定に基づいて、上り送信を行う送信部と、
 を備える端末。
(第2項)
 前記制御部は、前記空間関係の設定情報に含まれる特定のビットフィールドに設定される値に基づき、前記空間関係の設定情報が拡張された空間関係の設定情報であるか否かを判定する、
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 前記制御部は、前記受信部が前記空間関係の設定情報を受信する前に受信した特定の情報要素の設定値に基づき、前記空間関係の設定情報が拡張された空間関係の設定情報であるか否かを判定する、
 第1項に記載の端末。
(第4項)
 前記周期的な上り送信機会は、スケジューリングリクエスト又はチャネル状態情報報告の送信機会である、
 第1項に記載の端末。
(第5項)
 空間関係の設定情報を受信するステップと、
 前記空間関係の設定情報が拡張された空間関係の設定情報であるか否かを判定し、前記空間関係の設定情報が前記拡張された空間関係の設定情報である場合に、前記空間関係の設定情報に追加されている、周期的な上り送信機会の設定の変更を示す情報に基づいて、前記周期的な上り送信機会の設定を変更するステップと、
 前記空間関係の設定情報に基づき前記空間関係を設定し、前記変更された周期的な上り送信機会の設定に基づいて、上り送信を行うステップと、
 を備える端末による通信方法。
(第6項)
 基地局と端末とを備える無線通信システムであって、
 前記基地局は、
  空間関係の設定情報を送信する送信部を備え、
 前記端末は、
  前記空間関係の設定情報を受信する受信部と、
  前記空間関係の設定情報が拡張された空間関係の設定情報であるか否かを判定し、前記空間関係の設定情報が前記拡張された空間関係の設定情報である場合に、前記空間関係の設定情報に追加されている、周期的な上り送信機会の設定の変更を示す情報に基づいて、前記周期的な上り送信機会の設定を変更する制御部と、
  前記空間関係の設定情報に基づき前記空間関係を設定し、前記変更された周期的な上り送信機会の設定に基づいて、上り送信を行う送信部と、
 を備える、
 無線通信システム。
 上記のいずれの項に記載された構成によっても、端末の移動に伴い、端末の送信及び受信に関する空間関係(spatial relation)の設定の変更と同時に、周期的な送信リソースの設定の変更を行う方法が提供される。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図27及び図28)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29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27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28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.  空間関係の設定情報を受信する受信部と、
     前記空間関係の設定情報が拡張された空間関係の設定情報であるか否かを判定し、前記空間関係の設定情報が前記拡張された空間関係の設定情報である場合に、前記空間関係の設定情報に追加されている、周期的な上り送信機会の設定の変更を示す情報に基づいて、前記周期的な上り送信機会の設定を変更する制御部と、
     前記空間関係の設定情報に基づき前記空間関係を設定し、前記変更された周期的な上り送信機会の設定に基づいて、上り送信を行う送信部と、
     を備える端末。
  2.  前記制御部は、前記空間関係の設定情報に含まれる特定のビットフィールドに設定される値に基づき、前記空間関係の設定情報が拡張された空間関係の設定情報であるか否かを判定する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記受信部が前記空間関係の設定情報を受信する前に受信した特定の情報要素の設定値に基づき、前記空間関係の設定情報が拡張された空間関係の設定情報であるか否かを判定する、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記周期的な上り送信機会は、スケジューリングリクエスト又はチャネル状態情報報告の送信機会である、
     請求項1に記載の端末。
  5.  空間関係の設定情報を受信するステップと、
     前記空間関係の設定情報が拡張された空間関係の設定情報であるか否かを判定し、前記空間関係の設定情報が前記拡張された空間関係の設定情報である場合に、前記空間関係の設定情報に追加されている、周期的な上り送信機会の設定の変更を示す情報に基づいて、前記周期的な上り送信機会の設定を変更するステップと、
     前記空間関係の設定情報に基づき前記空間関係を設定し、前記変更された周期的な上り送信機会の設定に基づいて、上り送信を行うステップと、
     を備える端末による通信方法。
  6.  基地局と端末とを備える無線通信システムであって、
     前記基地局は、
      空間関係の設定情報を送信する送信部を備え、
     前記端末は、
      前記空間関係の設定情報を受信する受信部と、
      前記空間関係の設定情報が拡張された空間関係の設定情報であるか否かを判定し、前記空間関係の設定情報が前記拡張された空間関係の設定情報である場合に、前記空間関係の設定情報に追加されている、周期的な上り送信機会の設定の変更を示す情報に基づいて、前記周期的な上り送信機会の設定を変更する制御部と、
      前記空間関係の設定情報に基づき前記空間関係を設定し、前記変更された周期的な上り送信機会の設定に基づいて、上り送信を行う送信部と、
     を備える、
     無線通信システム。
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ZTE: "Motivation on NR RRM requirement enhancements in Rel-17", 3GPP DRAFT; R4-2011320, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG4, no. Electronic Meeting; 20200817 - 20200828, 7 August 2020 (2020-08-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051914117 *

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