WO2022168662A1 - 無線通信ノード、無線通信システム及び無線通信方法 - Google Patents

無線通信ノード、無線通信システム及び無線通信方法 Download PDF

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WO2022168662A1
WO2022168662A1 PCT/JP2022/002555 JP2022002555W WO2022168662A1 WO 2022168662 A1 WO2022168662 A1 WO 2022168662A1 JP 2022002555 W JP2022002555 W JP 2022002555W WO 2022168662 A1 WO2022168662 A1 WO 2022168662A1
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WO
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node
iab
radio link
measurement report
radio
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PCT/JP2022/002555
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English (en)
French (fr)
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大輔 栗田
浩樹 原田
ウェイチー スン
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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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
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow
    • 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
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication node, wireless communication system, and wireless communication method for setting up wireless access and wireless backhaul.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has specified the 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and the next generation specification called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G
  • the integrated access and backhaul integrates radio access to terminals (user equipment, UE) and radio backhaul between radio communication nodes such as radio base stations (gNBs).
  • UE user equipment
  • gNBs radio base stations
  • an IAB node has a Mobile Termination (MT) function for connecting with a parent node (which may be called an IAB donor) and a Distributed Unit (DU) function for connecting with a child node or UE. ) and
  • MT Mobile Termination
  • DU Distributed Unit
  • IAB supports simultaneous transmission and reception using time division duplex (TDD), etc., on the wireless link between the parent node and the IAB node (Link_parent) and the wireless link between the IAB node and the child node (Link_child).
  • TDD time division duplex
  • IAB is discussing support for simultaneous Link_parent (ie IAB-MT) and Link_child (ie IAB-DU) communication.
  • the inventors found that the beam for IAB-MT cannot be set appropriately unless the beam for IAB-DU is taken into consideration.
  • the following disclosure is made in view of such circumstances, and aims to provide a wireless communication node and a wireless communication method that can appropriately set beams used in IAB-MT.
  • the wireless communication node includes a control unit that controls communication using a first wireless link with a lower node and a second wireless link with an upper node; a transmission unit for transmitting a measurement report on the beam used in the radio link, wherein the transmission unit transmits a beam selected based on a newly introduced specific criterion as the measurement report on the beam used in the second radio link.
  • the gist is to send a measurement report about
  • the wireless communication node includes a control unit that controls communication using a first wireless link with a lower node and a second wireless link with an upper node; a transmitter for transmitting a measurement report on the beam used in the radio link, the transmitter including an information element indicating whether simultaneous communication of the first radio link and the second radio link is appropriate.
  • the measurement report the measurement report capable of distinguishing whether or not simultaneous communication is performed on the first radio link and the second radio link, and the information element indicating whether or not to be used in the first radio link.
  • the gist of which is to transmit one or more of the measurement reports selected from among the measurement reports including a measurement report and an information element relating to interference occurring between the first radio link and the second radio link. do.
  • One aspect of the present disclosure is a wireless communication system comprising a wireless communication node, the wireless communication node controlling communication using a first wireless link with a lower node and a second wireless link with an upper node.
  • a control unit and a transmission unit that transmits a measurement report on the beam used in the second radio link, wherein the transmission unit uses a newly introduced specific standard as a measurement report on the beam used in the second radio link transmitting a measurement report for a beam selected based on the
  • One aspect of the present disclosure is a wireless communication system comprising a wireless communication node, the wireless communication node controlling communication using a first wireless link with a lower node and a second wireless link with an upper node.
  • a control unit and a transmission unit that transmits a measurement report on the beam used in the second radio link, wherein the transmission unit determines whether simultaneous communication of the first radio link and the second radio link is appropriate said measurement report including an information element indicating whether said measurement report is capable of distinguishing whether simultaneous communication of said first radio link and said second radio link is performed, whether said measurement report is used in said first radio link and one or more of the measurement reports selected from among the measurement reports including an information element indicating interference occurring between the first radio link and the second radio link
  • the gist is to send.
  • One aspect of the present disclosure is a wireless communication method, wherein a wireless communication node controls communication using a first wireless link with a lower node and a second wireless link with an upper node; B. transmitting, as a measurement report for a beam used in a radio link, a measurement report for a beam selected based on newly introduced specific criteria.
  • One aspect of the present disclosure is a wireless communication method, comprising a step A of controlling communication using a first wireless link with a lower node and a second wireless link with an upper node; and transmitting a measurement report regarding the the measurement report capable of distinguishing whether or not simultaneous communication of the first radio link and the second radio link is performed, the measurement report including an information element indicating whether or not to be used in the first radio link, and transmitting one or more of the measurement reports selected from among the measurement reports containing an information element relating to interference occurring between the first radio link and the second radio link.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing a basic configuration example of the IAB.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the wireless communication node 100B (IAB node).
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the background.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining Operation Example 2.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining Operation Example 3.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining Operation Example 3.
  • FIG. FIG. 8 is a diagram for explaining Operation Example 4.
  • FIG. FIG. 9 is a diagram for explaining Operation Example 4.
  • FIG. FIG. 10 is a diagram for explaining Operation Example 5.
  • FIG. FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of wireless communication nodes 100A-100C.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10 according to an embodiment.
  • the radio communication system 10 is a radio communication system according to 5G New Radio (NR), and is composed of a plurality of radio communication nodes and terminals.
  • NR 5G New Radio
  • the radio communication system 10 may be a radio communication system conforming to a scheme called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • the radio communication system 10 includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter NG-RAN 20, radio communication nodes 100A, 100B, 100C, and terminals 200 (hereinafter UE 200, User Equipment).
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network 20
  • UE 200 User Equipment
  • Wireless communication nodes 100A, 100B, and 100C can form cell C1, cell C2, and cell C3, respectively.
  • Radio communication nodes 100A, 100B, and 100C can establish radio access (Access link) with UE 200 and radio backhaul (Backhaul link) between the radio communication nodes via the cell.
  • a backhaul (transmission path) by radio link may be set between the radio communication node 100A and the radio communication node 100B, and between the radio communication node 100B and the radio communication node 100C.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • the IAB will reuse existing functions and interfaces defined for wireless access.
  • Mobile-Termination MT
  • gNB-DU Distributed Unit
  • gNB-CU Central Unit
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • NR Uu MT to gNB/DU
  • F1, NG, X2 and N4 may be used as a baseline.
  • the wireless communication node 100A is connected to the NG-RAN 20 and core network (Next Generation Core (NGC) or 5GC) via a wired transmission line such as fiber transport.
  • NGC Next Generation Core
  • 5GC 5th Generation Core
  • NG-RAN and NGC may be simply referred to as a "network”.
  • FIG. 2 is a diagram showing a basic configuration example of the IAB.
  • the wireless communication node 100A may constitute an IAB donor in the IAB
  • the wireless communication node 100B (and the wireless communication node 100C) may constitute an IAB node in the IAB.
  • IAB donors may be called upper nodes in relation to IAB nodes.
  • an IAB donor may be referred to as a Parent node.
  • an IAB donor has a CU and a parent node is simply used as a name in relation to an IAB node (or child node) and may not have a CU.
  • An IAB node may be referred to as a subordinate node in relation to an IAB donor (parent node).
  • the child node may include UE200.
  • a wireless link is set up between the IAB donor and the IAB node. Specifically, a wireless link called Link_parent may be set up. A wireless link (backhaul link) is set between the IAB node and the child node. Specifically, a radio link called Link_child may be set up.
  • Link_parent may consist of a downstream DL Parent BH and an upstream UL Parent BH.
  • a Link_child may be composed of a downstream DL Child BH and an upstream UL Child BH.
  • the IAB node has Mobile Termination (IAB-MT), which is a function for connecting with IAB donors, and Distributed Unit (IAB-DU), which is a function for connecting with child nodes (or UE200). Child nodes also have MT and DU.
  • IAB donor has a Central Unit (CU) and a DU.
  • the radio resources used by the DU include downlink (DL), uplink (UL) and flexible time-resources (D/U/F), which are hard, soft, or not available (H/S/ NA) are classified into any type. Also, within Soft (S), available or not available is defined.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • D/U/F flexible time-resources
  • H/S/ NA hard, soft, or not available
  • S Soft
  • Flexible time-resource is a radio resource (time resource and/or frequency resource) that can be used for either DL or UL.
  • “Hard” is a radio resource that can always be used for DU Link_child whose corresponding time resource is connected to a child node or UE, and "Soft” is a radio resource for DU Link_child of the corresponding time resource.
  • a radio resource (DU resource) whose availability is explicitly or implicitly controlled by the IAB donor (or parent node).
  • IA means that the DU resource is explicitly or implicitly indicated as available. Also, “INA” means that the DU resource is explicitly or implicitly indicated as unavailable.
  • radio access and radio backhaul may be half-duplex or full-duplex.
  • time division multiplexing TDM
  • space division multiplexing SDM
  • frequency division multiplexing FDM
  • the DL/UL setting pattern at the IAB node is not limited to DL-F-UL, and there are setting patterns such as wireless backhaul (BH) only and UL-F-DL. may be applied.
  • SDM/FDM is used to achieve simultaneous operation of DU and MT of an IAB node.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the wireless communication node 100B (IAB node).
  • the radio communication node 100A differs from the radio communication node 100B functioning as an IAB node in that it functions as an IAB donor (parent node).
  • the wireless communication node 100C differs from the wireless communication node 100B in that it functions as a child node. The case of the wireless communication node 100B will be described below as an example.
  • the radio communication node 100B includes a radio signal transmission/reception section 110, an amplifier section 120, a modem section 130, a control signal processing section 140, an encoding/decoding section 150 and a control section 170.
  • FIG. 5 shows only main functional blocks related to the description of the embodiment, and that the wireless communication node 100B has other functional blocks (for example, a power supply unit, etc.). Also, FIG. 5 shows the functional block configuration of the wireless communication node 100B, and please refer to FIG. 11 for the hardware configuration.
  • the radio signal transmitting/receiving unit 110 transmits/receives radio signals according to NR.
  • the radio signal transmitting/receiving unit 110 controls radio (RF) signals transmitted from multiple antenna elements to generate beams with higher directivity. It can support aggregation (CA), dual connectivity (DC) in which communication is performed simultaneously between the UE and two NG-RAN Nodes, and the like.
  • CA aggregation
  • DC dual connectivity
  • the radio signal transmitting/receiving unit 110 can transmit/receive radio signals to/from the radio communication node 100A via the cell C1. Also, the radio signal transmitting/receiving unit 110 can transmit/receive radio signals to/from the radio communication node 100C or the UE 200 via the cell C2.
  • the amplifier unit 120 is configured by a PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier) or the like.
  • Amplifier section 120 amplifies the signal output from modem section 130 to a predetermined power level. Further, amplifier section 120 amplifies the RF signal output from radio signal transmitting/receiving section 110 .
  • the modulation/demodulation unit 130 executes data modulation/demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each specific communication destination (radio communication node 100A, 100B or UE 200).
  • the control signal processing unit 140 executes processing related to various control signals transmitted and received by the wireless communication node 100B. Specifically, the control signal processing unit 140 controls various control signals transmitted from the radio communication node 100A (or the radio communication node 100C, hereinafter the same) and the UE 200 via control channels, for example, the radio resource control layer (RRC ) to receive control signals. Also, the control signal processing unit 140 transmits various control signals to the radio communication node 100A or the UE 200 via the control channel.
  • RRC radio resource control layer
  • control signal processing unit 140 can perform processing using reference signals (RS) such as Demodulation Reference Signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signals
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • a DMRS is a known reference signal (pilot signal) between a terminal-specific base station and a terminal for estimating the fading channel used for data demodulation.
  • PTRS is a terminal-specific reference signal for estimating phase noise, which is a problem in high frequency bands.
  • reference signals may include Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS), Positioning Reference Signal (PRS) for position information, and the like.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • Control channels include control channels and data channels.
  • Control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PRACH (Physical Random Access Channel), and PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • a signal may include a channel and a reference signal.
  • control signal processor 140 constitutes a transmitter that transmits a measurement report on the beam used in the second radio link (Link_parent) with the upper node (eg, the radio communication node 100A).
  • the measurement report is sent (reported) to the IAB donor and may be used by the IAB donor in setting the beam for Link_parent (IAB-MT).
  • the measurement report may be a report of measurement (L1-RSRP_SINR Measurement) related to reception quality in the physical layer.
  • L1-RSRP_SINR Measurement is performed based on CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal).
  • CSI-RS is an IAB node specific known sequence used for channel state estimation.
  • CSI-RS may include Periodic CSI-RS transmitted periodically, Semi-persistent CSI-RS transmitted semi-persistently, and Aperiodic CSI-RS transmitted dynamically. It's okay.
  • CSI-ReportConfig may include information elements that specify Periodic, Semi-persistent and Aperiodic reports, may include information elements that specify reception quality such as L1-RSRP and L1-SINR, and may include information elements that specify reception quality such as L1-RSRP and L1-SINR.
  • An information element specifying the period and offset may be included, and an information element specifying resources for transmitting the measurement report may be included.
  • the CSI-RS resource (Resource setting) used in L1-RSRP_SINR Measurement may be set by an RRC message (CSI-ResourceConfig).
  • CSI-ResourceConfig may include information elements specifying one or more resource sets as CSI-RS resources.
  • CSI-ReportConfig may contain information elements that specify one or more Resource settings.
  • the encoding/decoding unit 150 performs data division/concatenation, channel coding/decoding, etc. for each predetermined communication destination (radio communication node 100A or UE 200).
  • the encoding/decoding unit 150 divides the data output from the data transmission/reception unit 160 into pieces of a predetermined size, and performs channel coding on the divided data. In addition, encoding/decoding section 150 decodes the data output from modem section 130 and concatenates the decoded data.
  • the data transmission/reception unit 160 executes transmission/reception of Protocol Data Unit (PDU) and Service Data Unit (SDU). Specifically, the data transmission/reception unit 160 performs PDU/SDU in multiple layers (medium access control layer (MAC), radio link control layer (RLC), packet data convergence protocol layer (PDCP), etc.). Assemble/disassemble etc.
  • MAC medium access control layer
  • RLC radio link control layer
  • PDCP packet data convergence protocol layer
  • the control unit 170 controls each functional block that configures the wireless communication node 100B.
  • the control unit 170 controls the first wireless link (Link_child) with the lower node (eg, wireless communication node 100C) and the second wireless link (Link_parent) with the upper node (eg, wireless communication node 100A).
  • the control unit 170 may support simultaneous communication of the first radio link (Link_child) and the second radio link (Link_parent) (hereinafter, simultaneous transmission and reception of IAB-MT and IAB-DU). It does not have to support simultaneous transmission and reception with -DU. Support may be read as configuration.
  • an IAB node eg, wireless communication node 100B
  • has two or more antenna panels Panel #1, Panel #2
  • Panel #1 performs Tx/Rx using Beam #1-1 and Beam #1-2.
  • Panel #2 performs Tx/Rx using Beam #2-1 and Beam #2-2.
  • candidate beams that can be selected in beam selection differ depending on whether the IAB node supports simultaneous transmission and reception of IAB-MT and IAB-DU.
  • Panel #1 may be the antenna panel used in IAB-MT
  • Panel #2 may be the antenna panel used in IAB-DU.
  • Beam #2-1 and Beam #2-2 Panel #2
  • Beam #1-1 and Beam #1-2 ie Panel #1
  • the candidate beams for IAB-MT are Beam #1-1, Beam #1-2, Beam #2-1 and Beam #2-2 (i.e. , Panel #1 and Panel #2).
  • the possibility of IAB-MT causing significant interference to IAB-DU should be considered.
  • the possibility of IAB-DU Tx/Rx using Beam #2-2 interfering with IAB-MT Tx/Rx using Beam #1-1 should be considered.
  • Operation example 1 selection of a beam to be a measurement report target (hereinafter referred to as beam selection) will be mainly described.
  • IAB nodes transmit measurement reports for beams selected based on newly introduced specific criteria as measurement reports for IAB-MT. That is, in addition to conventional standards, specific standards are newly introduced.
  • Legacy criteria may be referred to as Legacy criteria introduced in 3GPP Release 16.
  • specific criteria may be referred to as New criteria.
  • Specific criteria may include criteria defined in relation to the IAB-DU.
  • the conventional criteria may be criteria for selecting the beam with the best reception quality (L1 RSRP, L1 SINR) as the beam (beam used in IAB-MT) that is the target of the measurement report.
  • the specific criterion may be a criterion for selecting the beam with the best reception quality (L1 RSRP, L1 SINR) from among one or more options selected from the options shown below.
  • Option 1 is that the beam used for Tx/Rx of IAB-MT (hereinafter MT-Tx/Rx) does not affect the beam used for Tx/Rx of IAB-DU (hereinafter DU-Tx/Rx), and DU -The beam used in Tx/Rx may be a criterion that does not affect the beam used in MT-Tx/Rx. In other words, Option 1 does not change the beam used in MT-Tx/Rx by simultaneous transmission and reception of IAB-MT and IAB-DU, and by simultaneous transmission and reception of IAB-MT and IAB-DU, DU-Tx/ It may be a criterion that the beam used in Rx is not changed.
  • Option 1 may be rephrased as Option 2.
  • Option 2 may be the criterion that beams used in MT-Tx/Rx are beams output from panels not used in DU-Tx/Rx.
  • Option 1 may be rephrased as option 3.
  • Option 3 may be a criterion that the beam used for MT-Tx/Rx has less than a threshold interference with the beam used for DU-Tx/Rx.
  • the threshold may be a predetermined threshold in wireless communication system 10, or may be a threshold set by an IAB donor.
  • Option 1 may be rephrased as Option 4.
  • Option 4 may be a criterion that the beams used in MT-Tx/Rx receive less than a threshold interference from the beams used in DU-Tx/Rx.
  • the threshold may be a predetermined threshold in wireless communication system 10, or may be a threshold set by an IAB donor.
  • specific criteria may be defined for each combination of MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx.
  • specific criteria may be defined for MT-Tx and DU-Tx, MT-Tx and DU-Rx, MT-Rx and DU-Tx, MT-Rx and DU-Rx.
  • Certain criteria may consider any combination of MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx. For example, a combination of MT-Tx and DU-Tx may be considered, and a combination of MT-Rx and DU-Rx may be considered.
  • the reception quality already introduced in 3GPP Release 16 may be used.
  • new reception quality may be defined.
  • Legacy criteria is applied when reception quality introduced in 3GPP Release 16 is set
  • New criteria is applied when new reception quality is set. good too.
  • IAB nodes may assume beams notified by IAB donors based on measurement reports on beams selected according to the above criteria as beams to be used in IAB-MT. Notification may include configuration via RRC messages, activation via MAC CE messages, and specification via DCI. Communication may include UL transmission (SRS, PUCCH, PUSSCH) and may include DL reception (CSI-RS, PDCCH, PDSCH).
  • the beam used in IAB-MT may be notified to the IAB node based on the IAB donor's implementation. Notification may include configuration via RRC messages, activation via MAC CE messages, and specification via DCI. Communication may include UL transmission (SRS, PUCCH, PUSSCH) and may include DL reception (CSI-RS, PDCCH, PDSCH).
  • beam may be read as reference signals (SSB, CSI-RS, SRS), "spatial relation”, “DL TCI (Transmission Configuration Indicator)”, “UL TCI”, “spatial domain filter”, etc.
  • SSB reference signals
  • CSI-RS CSI-RS
  • SRS spatial relation
  • DL TCI Transmission Configuration Indicator
  • UL TCI UL TCI
  • spatial domain filter etc.
  • Operation example 2 In operation example 2, the mode of the measurement report will be mainly described.
  • the IAB node transmits a measurement report containing an information element indicating whether simultaneous communication on the first radio link (IAB-DU) and the second radio link (IAB-MT) is valid.
  • the information element may be called Feasibility for simultaneous MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx, as shown in FIG.
  • Feasibility for simultaneous MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx may be represented by 1bit. For example, "0" may mean simultaneous communication is valid and "1" may mean simultaneous communication is not valid.
  • "#1" after Feasibility for simultaneous MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx may mean that it is an information element related to Resource setting #1.
  • "#2" means that it is an information element related to Resource setting #2
  • "#3” means that it is an information element related to Resource setting #3
  • “#3” means that Resource It may mean that it is an information element related to setting #3.
  • Such information elements may be defined or set by CSI-ReportConfig. Whether or not simultaneous communication is appropriate may be determined by whether or not certain criteria described in Operation Example 1 are met. Whether simultaneous communication is appropriate may be determined by the IAB donor's implementation.
  • Such information elements may be defined for each combination of MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx.
  • information elements may be defined for MT-Tx and DU-Tx, MT-Tx and DU-Rx, MT-Rx and DU-Tx, MT-Rx and DU-Rx.
  • Any combination of MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx may be considered in the information element definition.
  • a combination of MT-Tx and DU-Tx may be considered, and a combination of MT-Rx and DU-Rx may be considered.
  • the IAB node shall indicate valid in the measurement report sent from IAB-MT in the unit time (slot(s) or symbol(s)) in which MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx are executed simultaneously.
  • the beam notified by the IAB donor may be assumed as the beam used in IAB-MT.
  • Notification may include configuration via RRC messages, activation via MAC CE messages, and specification via DCI.
  • Communication may include UL transmission (SRS, PUCCH, PUSSCH) and may include DL reception (CSI-RS, PDCCH, PDSCH).
  • An IAB node shall be validated in the measurement report sent from IAB-MT in units of time (slot(s) or symbol(s)) in which MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx are not executed simultaneously.
  • the beams notified by the IAB donor may be assumed as the beams used in the IAB-MT, among the beams indicated as invalid in the measurement reports sent by the IAB-MT.
  • Notification may include configuration via RRC messages, activation via MAC CE messages, and specification via DCI.
  • Communication may include UL transmission (SRS, PUCCH, PUSSCH) and may include DL reception (CSI-RS, PDCCH, PDSCH).
  • the beam used in IAB-MT may be notified to the IAB node based on the IAB donor's implementation. Notification may include configuration via RRC messages, activation via MAC CE messages, and specification via DCI. Communication may include UL transmission (SRS, PUCCH, PUSSCH) and may include DL reception (CSI-RS, PDCCH, PDSCH).
  • MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx are executed simultaneously in unit time (slot(s) or symbol(s)) is determined based on one or more of the following criteria: good too.
  • the first criterion may be a criterion in which simultaneous operation for a combination of MT and DU transmission directions is supported by at least one of IAB node capabilities and higher layer settings from IAB donors.
  • the second criteria are MT Tx/Rx set by the IAB donor per unit time (slot(s) or symbol(s)) and MT per unit time (slot(s) or symbol(s)) It may include at least one of the criteria that the Tx/Rx is dynamically scheduled by the IAB donor.
  • the third criterion is that the MT Tx timing specified by the IAB donor supports the combination of MT and DU transmission directions by at least one of the IAB node capabilities and higher layer settings from the IAB donor. It can be.
  • the third criterion may be a criterion in which the transmission directions of MT and DU are set or designated as MT-Tx and DU-Tx in TA (Timing Advance) designated for MT UL Tx. Note that the applicability of such criteria may depend on the IAB node's capability information as to whether Timing alignment is required.
  • the fourth criterion may be a criterion explicitly notified of support for simultaneous operation regarding a combination of MT and DU transmission directions in a unit time (slot(s) or symbol(s)). Notification may include configuration via RRC messages, activation via MAC CE messages, and specification via DCI. Note that the applicability of such criteria may depend on whether such notification is supported by the IAB node.
  • Operation example 3 In operation example 3, the mode of the measurement report will be mainly described.
  • the IAB node transmits measurement reports distinguishable whether simultaneous communication on the first radio link (IAB-DU) and the second radio link (IAB-MT) is performed.
  • a measurement report as shown in Figure 6, a measurement report (left column in Figure 6) used in the case where MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx are not executed simultaneously (Case #1) is defined.
  • a measurement report (right column in Fig. 6) used in the case where MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx are not executed simultaneously (Case #2) may be defined.
  • the measurement report used in Case #1 may be performed according to conventional measurement report procedures.
  • the measurement report used in Case #2 may be performed according to the specific criteria described in Operational Example 1.
  • Such measurement reports may be defined or configured by CSI-ReportConfig.
  • Such measurement reports may be defined for each combination of MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx.
  • measurement reports may be defined for MT-Tx and DU-Tx, MT-Tx and DU-Rx, MT-Rx and DU-Tx, MT-Rx and DU-Rx.
  • Any combination of MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx may be considered in the measurement report definition.
  • a combination of MT-Tx and DU-Tx may be considered, and a combination of MT-Rx and DU-Rx may be considered.
  • a measurement report that includes both the measurement report used in Case #1 and the measurement report used in Case #2 may be defined.
  • the measurement report used in Case #1 may be performed according to conventional measurement report procedures.
  • the measurement report used in Case #2 may be performed according to the specific criteria described in Operational Example 1.
  • Such measurement reports may be defined or configured by CSI-ReportConfig.
  • Such measurement reports may be defined for each combination of MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx.
  • Measurement reports may be defined for MT-Tx and DU-Tx, MT-Tx and DU-Rx, MT-Rx and DU-Tx, MT-Rx and DU-Rx. Any combination of MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx may be considered in the measurement report definition. For example, a combination of MT-Tx and DU-Tx may be considered, and a combination of MT-Rx and DU-Rx may be considered.
  • the IAB node in the unit time (slot(s) or symbol(s)) in which MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx are executed simultaneously, from among the beams reported in Case #2, from the IAB donor
  • the notified beam may be assumed as the beam used in IAB-MT.
  • Notification may include configuration via RRC messages, activation via MAC CE messages, and specification via DCI.
  • Communication may include UL transmission (SRS, PUCCH, PUSSCH) and may include DL reception (CSI-RS, PDCCH, PDSCH).
  • the IAB node is notified from the IAB donor from among the beams reported in Case #1 in the unit time (slot(s) or symbol(s)) where MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx are not executed simultaneously
  • Notification may include configuration via RRC messages, activation via MAC CE messages, and specification via DCI.
  • Communication may include UL transmission (SRS, PUCCH, PUSSCH) and may include DL reception (CSI-RS, PDCCH, PDSCH).
  • the beam used in IAB-MT may be notified to the IAB node based on the IAB donor's implementation. Notification may include configuration via RRC messages, activation via MAC CE messages, and specification via DCI. Communication may include UL transmission (SRS, PUCCH, PUSSCH) and may include DL reception (CSI-RS, PDCCH, PDSCH).
  • the IAB node transmits a measurement report containing an information element indicating whether or not to use the first radio link (IAB-DU).
  • An IAB node may transmit measurement reports capable of distinguishing between antenna panels.
  • the measurement report may include a measurement report defined for each antenna panel, as shown in FIG. FIG. 8 exemplifies a measurement report for Panel #1 (left column in FIG. 8) and a measurement report for Panel #2 (right column in FIG. 8).
  • the measurement report contains an information element indicating whether or not it is used in IAB-DU.
  • the information element that indicates whether or not it is used in IAB-DU may be called Used by DU or not.
  • Used by DU or not may be represented by 1bit. For example, "0" may mean used in IAB-DU, and "1" may mean not used in IAB-DU.
  • the measurement report may contain information elements (Panel #1, Panel #2) identifying the antenna panels. If it is possible to implicitly know which antenna panel the measurement report relates to, the information element identifying the antenna panel may be omitted.
  • the measurement report for each antenna panel may include the beam with the best reception quality (L1 RSRP, L1 SINR).
  • Antenna panels may be read as beam groups.
  • Such measurement reports may be defined or configured by CSI-ReportConfig.
  • measurement reports may be defined that include measurement reports for one or more antenna panels, as shown in FIG.
  • the measurement report contains an information element indicating whether or not it is used in IAB-DU.
  • the information element that indicates whether or not it is used in IAB-DU may be called Used by DU or not.
  • Used by DU or not may be represented by 1bit. For example, "0" may mean used in IAB-DU, and "1" may mean not used in IAB-DU.
  • the measurement report may contain information elements (Panel #1, Panel #2) identifying the antenna panels. If it is possible to implicitly know which antenna panel the measurement report relates to, the information element identifying the antenna panel may be omitted.
  • the measurement report for each antenna panel may include the beam with the best reception quality (L1 RSRP, L1 SINR).
  • Antenna panels may be read as beam groups.
  • Such measurement reports may be defined or configured by CSI-ReportConfig.
  • the IAB node is in the beam not used in IAB-DU reported by the measurement report in the unit time (slot(s) or symbol(s)) where MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx are executed simultaneously. Therefore, the beam notified by the IAB donor may be assumed as the beam used in IAB-MT. Notification may include configuration via RRC messages, activation via MAC CE messages, and specification via DCI. Communication may include UL transmission (SRS, PUCCH, PUSSCH) and may include DL reception (CSI-RS, PDCCH, PDSCH).
  • the IAB node uses the beams and measurement reports reported by the IAB-DU in units of time (slot(s) or symbol(s)) where MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx are not executed simultaneously.
  • the beam notified by the IAB donor may be assumed as the beam used in IAB-MT.
  • Notification may include configuration via RRC messages, activation via MAC CE messages, and specification via DCI.
  • Communication may include UL transmission (SRS, PUCCH, PUSSCH) and may include DL reception (CSI-RS, PDCCH, PDSCH).
  • the beam used in IAB-MT may be notified to the IAB node based on the IAB donor's implementation. Notification may include configuration via RRC messages, activation via MAC CE messages, and specification via DCI. Communication may include UL transmission (SRS, PUCCH, PUSSCH) and may include DL reception (CSI-RS, PDCCH, PDSCH).
  • An IAB node transmits a measurement report containing information elements relating to interference occurring between a first radio link (IAB-DU) and a second radio link (IAB-MT).
  • Such an information element may be an information element relating to interference occurring within an IAB node.
  • Such an information element may be an information element relating to the interference MT-Tx/Rx inflicts on DU-Tx/Rx, or an information element relating to interference DU-Tx/Rx inflicts on MT-Tx/Rx. good too.
  • Interference may be represented by SINR.
  • the measurement report includes information elements regarding interference occurring between IAB-DU and IAB-MT, as shown in FIG.
  • Such an information element may be called intra-node interference.
  • Intra-node interference can be thought of as a newly introduced metric.
  • Such information elements may be defined for each combination of MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx.
  • information elements may be defined for MT-Tx and DU-Tx, MT-Tx and DU-Rx, MT-Rx and DU-Tx, MT-Rx and DU-Rx.
  • Any combination of MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rx may be considered in the information element definition.
  • a combination of MT-Tx and DU-Tx may be considered, and a combination of MT-Rx and DU-Rx may be considered.
  • the measurement report for the beam with the best reception quality (L1 RSRP, L1 SINR) may be omitted.
  • Received quality (L1 RSRP, L1 SINR) may be omitted in the newly introduced information element (Intra-node interference) measurement report.
  • setting of beams used in IAB-MT may be performed based on newly introduced information elements (intra-node interference) instead of the best received quality.
  • Operation example 5 may be applied together with one or more operation examples selected from operation examples 1 to 4 described above.
  • an IAB node for example, a wireless communication node 100B transmits a measurement report on a beam selected based on a newly introduced specific criterion as a measurement report on IAB-MT.
  • a measurement report on IAB-MT For example, a wireless communication node 100B
  • a measurement report on IAB-MT For example, a wireless communication node 100B
  • a measurement report on IAB-MT (Operation example 1).
  • Considering IAB-DU without changing the contents of the conventional measurement report by introducing a new specific criterion to the conventional criterion that selects the beam with the best reception quality (L1 RSRP, L1 SINR) Measurement reporting can be implemented. With such a configuration, beams used in IAB-MT can be appropriately set.
  • an IAB node eg, wireless communication node 100B transmits a measurement report including an information element indicating whether simultaneous communication of IAB-DU and IAB-MT is appropriate (operation example 2).
  • a measurement report considering IAB-DU is realized, and beams used in IAB-MT can be appropriately set.
  • the IAB node (for example, the wireless communication node 100B) transmits a measurement report capable of distinguishing whether or not simultaneous communication of IAB-DU and IAB-MT is performed (operation example 3).
  • the IAB donor can consider whether or not IAB-DU will be performed simultaneously, and can appropriately set the beams used in IAB-MT.
  • an IAB node eg, wireless communication node 100B transmits a measurement report including an information element indicating whether or not to use in IAB-DU (operation example 4).
  • the IAB donor can consider whether or not IAB-DU will be performed simultaneously, and can appropriately set the beams used in IAB-MT.
  • the IAB node (for example, the wireless communication node 100B) transmits a measurement report containing information elements regarding interference occurring between the IAB-DU and the IAB-MT (operation example 4).
  • a measurement report considering IAB-DU is realized, and beams used in IAB-MT can be appropriately set.
  • Capability information may be defined as the capability information of the IAB node (eg, wireless communication node 100B).
  • Capability information may include an information element indicating whether the IAB node is equipped with more than one antenna panel.
  • Capability information may include an information element indicating whether two or more antenna panels are shared by the IAB-MT and IAB-DU.
  • the capability information may include an information element indicating whether or not the IAB node supports the measurement report (RSRP_SINR Measurement) related to Operation Example 1 to Operation Example 5 described above. These capability information may be called IAB node MT capability.
  • the above-mentioned capability information (IAB node MT capability) may be reported from the IAB node to the IAB donor.
  • Operational example 1 to operational example 5 described above may be performed when capability information is reported and applied by higher layer configuration.
  • the higher layer settings may be RRC settings.
  • the names of the parent node, the IAB node and the child node are used.
  • the names may be different as long as the configuration is adopted. For example, they may simply be called first and second nodes, or they may be called upper nodes, lower nodes, relay nodes, intermediate nodes, and the like.
  • the wireless communication node may simply be called a communication device or a communication node, or may be read as a wireless base station.
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device. As shown in FIG. 11, the device may be configured as a computing device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some of the devices.
  • Each functional block of the device (see FIG. 3) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function of the device is implemented by causing the processor 1001 to perform calculations, controlling communication by the communication device 1004, and controlling the It is realized by controlling at least one of data reading and writing in 1002 and storage 1003 .
  • a processor 1001 operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) including interfaces with peripheral devices, a controller, arithmetic units, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the above-described various processes may be executed by one processor 1001, or may be executed by two or more processors 1001 simultaneously or sequentially.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc. may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program code), software modules, etc. capable of executing a method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc., for realizing at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (eg, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, digital signal processor (DSP), application specific integrated circuit (ASIC), programmable logic device (PLD), field programmable gate array (FPGA), etc.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information may include physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), other signals, or a combination thereof
  • RRC signaling may also be referred to as RRC messages, e.g., RRC Connection Setup ) message, RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New Radio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, other suitable systems, and/or next-generation systems enhanced therefrom.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • a specific operation that is performed by a base station in the present disclosure may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g. MME or S-GW, etc., but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes
  • the case where there is one network node other than the base station is exemplified above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals can be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or managed using a management table. Input and output information may be overwritten, updated, or appended. The output information may be deleted. The entered information may be transmitted to other devices.
  • the determination may be made by a value represented by one bit (0 or 1), by a true/false value (Boolean: true or false), or by numerical comparison (for example, a predetermined value).
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the Software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to access websites, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area corresponding to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head: RRH) can also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)
  • Head: RRH can also provide communication services.
  • cell refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and 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 a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, hereinafter the same).
  • communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the mobile station may have the functions that the base station has.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • a mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions that the mobile station has.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe.
  • a subframe may also consist of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • number of symbols per TTI radio frame structure
  • transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) that is transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, may be a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit for channel-encoded data packets (transport blocks), code blocks, codewords, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit.
  • the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI with a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel.8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI that is shorter than a normal TTI may also be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and so on.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, shortened TTI, etc.
  • a TTI having a TTI length greater than or equal to this value may be read as a replacement.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of neurology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be configured with one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRB physical resource blocks
  • SCG sub-carrier groups
  • REG resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element: RE).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a Bandwidth Part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a neumerology in a carrier. good.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • One or more BWPs may be configured in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • any reference to elements using the "first”, “second”, etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed therein, or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “determination” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”

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Abstract

無線通信ノードは、下位ノードとの第1無線リンク及び上位ノードとの第2無線リンクを用いた通信を制御する制御部と、前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告を送信する送信部と、を備え、前記送信部は、前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告として、新たに導入される特定基準に基づいて選択されたビームに関する測定報告を送信する。

Description

無線通信ノード、無線通信システム及び無線通信方法
 本開示は、無線アクセスと無線バックホールとを設定する無線通信ノード、無線通信システム及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)又はNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 例えば、NRの無線アクセスネットワーク(RAN)では、端末(User Equipment, UE)への無線アクセスと、無線基地局(gNB)などの無線通信ノード間の無線バックホールとが統合されたIntegrated Access and Backhaul(IAB)が規定されている(非特許文献1参照)。
 IABでは、IABノードは、親ノード(IABドナーと呼ばれてもよい)と接続するための機能であるMobile Termination(MT)と、子ノード又はUEと接続するための機能であるDistributed Unit(DU)と、を有する。
 また、IABでは、親ノード~IABノード間の無線リンク(Link_parent)とIABノード~子ノード間の無線リンク(Link_child)とにおいて、時分割復信(TDD)などを用いた同時送受信がサポートされる。
3GPP TS 38.213 V16.3.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for control (Release 16)、3GPP、2020年9月
 上述したように、IABにおいて、Link_parent(すなわち、IAB-MT)及びLink_child(すなわち、IAB-DU)の同時通信のサポートが議論されている。
 このような背景下において、発明者等は、鋭意検討の結果、IAB-DUに関するビームを考慮しなければ、IAB-MTに関するビームを適切に設定することができないことを見出した。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、IAB-MTで用いるビームを適切に設定し得る無線通信ノード及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、無線通信ノードであって、無線通信ノードは、下位ノードとの第1無線リンク及び上位ノードとの第2無線リンクを用いた通信を制御する制御部と、前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告を送信する送信部と、を備え、前記送信部は、前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告として、新たに導入される特定基準に基づいて選択されたビームに関する測定報告を送信する、ことを要旨とする。
 本開示の一態様は、無線通信ノードであって、無線通信ノードは、下位ノードとの第1無線リンク及び上位ノードとの第2無線リンクを用いた通信を制御する制御部と、前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告を送信する送信部と、を備え、前記送信部は、前記第1無線リンク及び前記第2無線リンクの同時通信が妥当であるか否かを示す情報要素を含む前記測定報告、前記第1無線リンク及び前記第2無線リンクの同時通信が実行されるか否かを区別可能な前記測定報告、前記第1無線リンクで用いるか否かを示す情報要素を含む前記測定報告、及び、前記第1無線リンクと前記第2無線リンクとの間で生じる干渉に関する情報要素を含む前記測定報告の中から選択された1以上の前記測定報告を送信する、ことを要旨とする。
 本開示の一態様は、無線通信システムであって、無線通信ノードを備え、前記無線通信ノードは、下位ノードとの第1無線リンク及び上位ノードとの第2無線リンクを用いた通信を制御する制御部と前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告を送信する送信部と、を備え、前記送信部は、前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告として、新たに導入される特定基準に基づいて選択されたビームに関する測定報告を送信する、ことを要旨とする。
 本開示の一態様は、無線通信システムであって、無線通信ノードを備え、前記無線通信ノードは、下位ノードとの第1無線リンク及び上位ノードとの第2無線リンクを用いた通信を制御する制御部と、前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告を送信する送信部と、を備え、前記送信部は、前記第1無線リンク及び前記第2無線リンクの同時通信が妥当であるか否かを示す情報要素を含む前記測定報告、前記第1無線リンク及び前記第2無線リンクの同時通信が実行されるか否かを区別可能な前記測定報告、前記第1無線リンクで用いるか否かを示す情報要素を含む前記測定報告、及び、前記第1無線リンクと前記第2無線リンクとの間で生じる干渉に関する情報要素を含む前記測定報告の中から選択された1以上の前記測定報告を送信する、ことを要旨とする。
 本開示の一態様は、無線通信方法であって、無線通信ノードは、下位ノードとの第1無線リンク及び上位ノードとの第2無線リンクを用いた通信を制御するステップAと、前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告として、新たに導入される特定基準に基づいて選択されたビームに関する測定報告を送信するステップBと、を備える、ことを要旨とする。
 本開示の一態様は、無線通信方法であって、下位ノードとの第1無線リンク及び上位ノードとの第2無線リンクを用いた通信を制御するステップAと、前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告を送信するステップBと、を備え、前記ステップBは、前記第1無線リンク及び前記第2無線リンクの同時通信が妥当であるか否かを示す情報要素を含む前記測定報告、前記第1無線リンク及び前記第2無線リンクの同時通信が実行されるか否かを区別可能な前記測定報告、前記第1無線リンクで用いるか否かを示す情報要素を含む前記測定報告、及び、前記第1無線リンクと前記第2無線リンクとの間で生じる干渉に関する情報要素を含む前記測定報告の中から選択された1以上の前記測定報告を送信するステップを含む、ことを要旨とする。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、IABの基本的な構成例を示す図である。 図3は、無線通信ノード100B(IABノード)の機能ブロック構成図である。 図4は、背景を説明するための図である。 図5は、動作例2を説明するための図である。 図6は、動作例3を説明するための図である。 図7は、動作例3を説明するための図である。 図8は、動作例4を説明するための図である。 図9は、動作例4を説明するための図である。 図10は、動作例5を説明するための図である。 図11は、無線通信ノード100A~100Cのハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一又は類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、複数の無線通信ノード及び端末によって構成される。なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 具体的には、無線通信システム10は、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、無線通信ノード100A, 100B, 100C、及び端末200(以下、UE200, User Equipment)を含む。
 無線通信ノード100A, 100B, 100Cは、それぞれセルC1, セルC2, セルC3を形成できる。無線通信ノード100A, 100B, 100Cは、当該セルを介して、UE200との無線アクセス(Access link)、及び当該無線通信ノード間における無線バックホール(Backhaul link)を設定できる。具体的には、無線通信ノード100Aと無線通信ノード100B、及び無線通信ノード100Bと無線通信ノード100Cとの間には、無線リンクによるバックホール(伝送路)が設定されてよい。
 このように、UE200との無線アクセスと、当該無線通信ノード間における無線バックホールとが統合された構成は、Integrated Access and Backhaul(IAB)と呼ばれている。
 IABは、無線アクセスのために定義された既存の機能及びインターフェースを再利用する。特に、Mobile-Termination (MT), gNB-DU (Distributed Unit), gNB-CU (Central Unit), User Plane Function (UPF), Access and Mobility Management Function (AMF) and Session Management Function (SMF)、ならびに対応するインターフェース、例えば、NR Uu(MT~gNB/DU間)、F1, NG, X2及びN4がベースラインとして使用されてよい。
 無線通信ノード100Aは、ファイバートランスポートなどの有線伝送路を介して、NG-RAN20及びコアネットワーク(Next Generation Core (NGC)又は5GC)と接続される。なお、NG-RAN及びNGCを含めて、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 図2は、IABの基本的な構成例を示す図である。図2に示すように、実施形態では、無線通信ノード100Aは、IABにおけるIABドナーを構成し、無線通信ノード100B(及び無線通信ノード100C)は、IABにおけるIABノードを構成してよい。
 なお、IABドナーは、IABノードとの関係において、上位ノードと呼ばれてもよい。さらに、IABドナーは、親ノード(Parent node)と呼ばれてもよい。また、IABドナーはCUを有し、親ノードは、単にIABノード(又は子ノード)との関係における名称として用いられ、CUを有していなくてもよい。IABノードは、IABドナー(親ノード)との関係において、下位ノードとよばれてもよい。また、子ノードには、UE200が含まれてもよい。
 IABドナーとIABノードとの間には、無線リンク(Backhaul link)が設定される。具体的には、Link_parentと呼ばれる無線リンクが設定されてよい。IABノードと子ノードとの間には、無線リンク(Backhaul link)が設定される。具体的には、Link_childと呼ばれる無線リンクが設定されてよい。
 Link_parentは、下り方向のDL Parent BHと、上り方向のUL Parent BHとによって構成されてよい。Link_childは、下り方向のDL Child BHと、上り方向のUL Child BHとによって構成されてよい。
 IABノードは、IABドナーと接続するための機能であるMobile Termination(IAB-MT)と、子ノード(又はUE200)と接続するための機能であるDistributed Unit(IAB-DU)とを有する。子ノードもMTとDUとを有する。IABドナーは、Central Unit(CU)とDUとを有する。
 DUが利用する無線リソースには、DUの観点では、下りリンク(DL)、上りリンク(UL)及びFlexible time-resource(D/U/F)は、Hard、Soft又はNot Available(H/S/NA)の何れかのタイプに分類される。また、Soft(S)内でも、使用可(available)又は使用不可(not available)が規定されている。
 Flexible time-resource(F)は、DL又はULの何れにも使用可能な無線リソース(時間リソース及び/又は周波数リソース)である。また、「Hard」とは、対応する時間リソースが子ノード又はUEと接続されるDU Link_child用として常に使用可能な無線リソースであり、「Soft」とは、対応する時間リソースのDU Link_child用としての利用可否がIABドナー(又は親ノード)によって明示的又は暗黙的に制御される無線リソース(DUリソース)である。
 さらに、Soft(S)である場合、IA又はINAに基づいて、通知の対象とする無線リソースを決定できる。
 「IA」は、DUリソースが使用可能として明示的又は暗黙的に示されていることを意味する。また、「INA」は、DUリソースが使用不可として明示的又は暗黙的に示されていることを意味する。
 実施形態では、無線アクセス及び無線バックホールは、半二重通信(Half-duplex)でも全二重通信(Full-duplex)でも構わない。また、多重化方式は、時分割多重(TDM)、空間分割多重(SDM)及び周波数分割多重(FDM)が利用可能である。
 IABノードは、半二重通信(Half-duplex)で動作する場合、DL Parent BHが受信(RX)側、UL Parent BHが送信(TX)側となり、DL Child BHが送信(TX)側、UL Child BHが受信(RX)側となる。また、Time Division Duplex(TDD)の場合、IABノードにおけるDL/ULの設定パターンは、DL-F-ULのみに限られず、無線バックホール(BH)のみ、UL-F-DLなどの設定パターンが適用されてもよい。実施形態では、SDM/FDMを用い、IABノードのDUとMTとの同時動作が実現される。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、IABノードを構成する無線通信ノード100A, 100B, 100Cの機能ブロック構成について説明する。
 図3は、無線通信ノード100B(IABノード)の機能ブロック構成図である。なお、無線通信ノード100Aは、IABドナー(親ノード)として機能する点において、IABノードとして機能する無線通信ノード100Bと異なる。また、無線通信ノード100Cは、子ノードとして機能する点において、無線通信ノード100Bと異なる。以下、無線通信ノード100Bの場合を例として説明する。
 図3に示すように、無線通信ノード100Bは、無線信号送受信部110、アンプ部120、変復調部130、制御信号処理部140、符号化/復号部150及び制御部170を備える。
 なお、図5では、実施形態の説明に関連する主な機能ブロックのみが示されており、無線通信ノード100Bは、他の機能ブロック(例えば、電源部など)を有することに留意されたい。また、図5は、無線通信ノード100Bの機能的なブロック構成について示しており、ハードウェア構成については、図11を参照されたい。
 無線信号送受信部110は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部110は、複数のアンテナ素子から送信される無線(RF)信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 無線信号送受信部110は、セルC1を介して無線通信ノード100Aと無線信号を送受信できる。また、無線信号送受信部110は、セルC2を介して無線通信ノード100C又はUE200と無線信号を送受信できる。
 アンプ部120は、PA(Power Amplifier)/LNA(Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部120は、変復調部130から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部120は、無線信号送受信部110から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部130は、特定の通信先(無線通信ノード100A, 100B又はUE200)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。
 制御信号処理部140は、無線通信ノード100Bが送受信する各種の制御信号に関する処理を実行する。具体的には、制御信号処理部140は、無線通信ノード100A(又は無線通信ノード100C、以下同)及びUE200から制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号処理部140は、無線通信ノード100A又はUE200に向けて、制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
 さらに、制御信号処理部140は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal(PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行できる。
 DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)などが含まれてもよい。
 チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PRACH(Physical Random Access Channel)、及びPBCH(Physical Broadcast Channel)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。信号には、チャネル及び参照信号が含まれてよい。
 実施形態では、制御信号処理部140は、上位ノード(例えば、無線通信ノード100A)との第2無線リンク(Link_parent)で用いるビームに関する測定報告を送信する送信部を構成する。ここで、測定報告は、IABドナーに送信(報告)され、IABドナーによってLink_parent(IAB-MT)に関するビームの設定で用いられてもよい。
 測定報告は、物理レイヤにおける受信品質に関する測定(L1-RSRP_SINR Measurement)の報告であってもよい。L1-RSRP_SINR Measurementは、CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)に基づいて実行される。CSI-RSは、チャネル状態の推定に用いられるIABノード個別の既知の系列である。CSI-RSは、周期的に送信されるPeriodic CSI-RSを含んでもよく、準持続的に送信されるSemi-persistent CSI-RSを含んでもよく、動的に送信されるAperiodic CSI-RSを含んでもよい。
 ここで、測定報告をどのように実行するのか(Report setting)は、RRCメッセージ(CSI-ReportConfig)によって設定されてもよい。例えば、CSI-ReportConfigは、Periodic、Semi-persistent及びAperiodicの報告を指定する情報要素を含んでもよく、L1-RSRP及びL1-SINRなどの受信品質を指定する情報要素を含んでもよく、測定報告の周期及びオフセットを指定する情報要素を含んでもよく、測定報告を送信するためのリソースを指定する情報要素を含んでもよい。
 L1-RSRP_SINR Measurementで用いるCSI-RSのリソース(Resource setting)は、RRCメッセージ(CSI-ResourceConfig)によって設定されてもよい。例えば、CSI-ResourceConfigは、CSI-RSのリソースとして1以上のリソースセットを指定する情報要素を含んでもよい。
 Report settingとResource settingとの対応関係は、CSI-ReportConfigによって設定されてもよい。例えば、CSI-ReportConfigは、1以上のResource settingを指定する情報要素を含んでもよい。
 符号化/復号部150は、所定の通信先(無線通信ノード100A又はUE200)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
 具体的には、符号化/復号部150は、データ送受信部160から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部150は、変復調部130から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部160は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部160は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。
 制御部170は、無線通信ノード100Bを構成する各機能ブロックを制御する。特に、実施形態では、制御部170は、下位ノード(例えば、無線通信ノード100C)との第1無線リンク(Link_child)及び上位ノード(例えば、無線通信ノード100A)との第2無線リンク(Link_parent)を用いた通信を実行する制御部を構成する。制御部170は、第1無線リンク(Link_child)及び第2無線リンク(Link_parent)の同時通信(以下、IAB-MTとIAB-DUとの同時送受信)をサポートしてもよく、IAB-MTとIAB-DUとの同時送受信をサポートしていなくてもよい。サポートは、設定と読み替えられてもよい。
 (3)背景
 以下において、実施形態の背景について説明する。ここでは、図4に示すように、IABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、2以上のアンテナパネル(Panel #1、Panel #2)を有するケースを例示する。例えば、Panel #1は、Beam #1-1及びBeam #1-2を用いたTx/Rxを実行する。例えば、Panel #2は、Beam #2-1及びBeam #2-2を用いたTx/Rxを実行する。
 第1に、ビーム選択で選択可能な候補ビームは、IABノードがIAB-MTとIAB-DUとの同時送受信をサポートしているか否かによって異なる。例えば、IABノードが同時送受信をサポートしている場合において、Panel #1は、IAB-MTで用いるアンテナパネルであり、Panel #2は、IAB-DUで用いるアンテナパネルであってもよい。このようなケースにおいては、IAB-MTに関する候補ビームとしては、Beam #2-1及びBeam #2-2(Panel #2)を用いることができず、Beam #1-1及びBeam #1-2(すなわち、Panel #1)を用いることができる。一方で、IABノードが同時送受信をサポートしていない場合には、IAB-MTに関する候補ビームは、Beam #1-1、Beam #1-2、Beam #2-1及びBeam #2-2(すなわち、Panel #1及びPanel #2)である。
 第2に、IABノードが同時送受信をサポートしている場合において、IAB-MTがIAB-DUに大きな干渉を与える可能性を考慮すべきである。例えば、Beam#2-2を用いたIAB-DUのTx/RxがBeam #1-1を用いたIAB-MTのTx/Rxに干渉を与える可能性を考慮すべきである。
 (4)動作例
 以下において、実施形態の動作例について説明する。実施形態では、上述した背景下において、ビーム選択及びIABノードの挙動について主として説明する。
 (4.1)動作例1
 動作例1では、測定報告の対象であるビームの選択(以下、ビーム選択)について主として説明する。IABノードは、IAB-MTに関する測定報告として、新たに導入される特定基準に基づいて選択されたビームに関する測定報告を送信する。すなわち、従来基準に加えて特定基準が新たに導入される。従来基準は、3GPP Release 16で導入済みのLegacy criteriaと呼ばれてもよい。これに対して、特定基準は、New criteriaと呼ばれてもよい。特定基準は、IAB-DUとの関係で定義される基準を含んでもよい。
 従来基準は、測定報告の対象であるビーム(IAB-MTで用いるビーム)として、受信品質(L1 RSRP、L1 SINR)が最も良いビームを選択する基準であってもよい。これに対して、特定基準は、以下に示すオプションの中から選択された1以上のオプションの中から、受信品質(L1 RSRP、L1 SINR)が最も良いビームを選択する基準であってもよい。
 オプション1は、IAB-MTのTx/Rx(以下、MT-Tx/Rx)で用いるビームがIAB-DUのTx/Rx(以下、DU-Tx/Rx)で用いるビームに影響を与えず、DU-Tx/Rxで用いるビームがMT-Tx/Rxで用いるビームに影響を与えない基準であってもよい。言い換えると、オプション1は、IAB-MTとIAB-DUとの同時送受信によって、MT-Tx/Rxで用いるビームが変更されず、IAB-MTとIAB-DUとの同時送受信によって、DU-Tx/Rxで用いるビームが変更されないという基準であってもよい。
 オプション1は、オプション2のように言い換えられてもよい。オプション2は、MT-Tx/Rxで用いるビームは、DU-Tx/Rxで用いられないパネルから出力されるビームであるという基準であってもよい。
 オプション1は、オプション3のように言い換えられてもよい。オプション3は、MT-Tx/Rxで用いるビームは、DU-Tx/Rxで用いるビームに与える干渉が閾値以下である基準であってもよい。閾値は、無線通信システム10で予め定められた閾値であってもよく、IABドナーによって設定された閾値であってもよい。
 オプション1は、オプション4のように言い換えられてもよい。オプション4は、MT-Tx/Rxで用いるビームは、DU-Tx/Rxで用いるビームから受ける干渉が閾値以下である基準であってもよい。閾値は、無線通信システム10で予め定められた閾値であってもよく、IABドナーによって設定された閾値であってもよい。
 オプション1~オプション4において、特定基準は、MT-Tx/RxとDU-Tx/Rxとの組み合わせ毎に定義されてもよい。例えば、特定基準は、MT-Tx及びDU-Tx、MT-Tx及びDU-Rx、MT-Rx及びDU-Tx、MT-Rx及びDU-Rxについて定義されてもよい。特定基準では、MT-Tx/RxとDU-Tx/Rxとの任意の組み合わせが考慮されてもよい。例えば、MT-TxとDU-Txとの組み合わせが考慮されてもよく、MT-RxとDU-Rxとの組み合わせが考慮されてもよい。
 これらのケースにおいて、3GPP Release 16で導入済みの受信品質は流用されてもよい。但し、新たな受信品質が定義されてもよい。新たな受信品質が定義される場合において、3GPP Release 16で導入済みの受信品質が設定された場合に、Legacy criteriaが適用され、新たな受信品質が設定された場合に、New criteriaが適用されてもよい。
 IABノードは、上述した基準で選択されたビームに関する測定報告に基づいてIABドナーから通知されるビームをIAB-MTで用いるビームとして想定してもよい。通知は、RRCメッセージによる設定を含んでもよく、MAC CEメッセージによる活性化を含んでもよく、DCIによる指定を含んでもよい。通信は、UL送信(SRS、PUCCH、PUSSCH)を含んでもよく、DL受信(CSI-RS、PDCCH、PDSCH)を含んでもよい。
 或いは、IAB-MTで用いるビームは、IABドナーの実装に基づいてIABノードに通知されてもよい。通知は、RRCメッセージによる設定を含んでもよく、MAC CEメッセージによる活性化を含んでもよく、DCIによる指定を含んでもよい。通信は、UL送信(SRS、PUCCH、PUSSCH)を含んでもよく、DL受信(CSI-RS、PDCCH、PDSCH)を含んでもよい。
 ビームという用語は、参照信号(SSB、CSI-RS、SRS)、”spatial relation”、”DL TCI(Transmission Configuration Indicator)”、”UL TCI”、”spatial domain filter”などと読み替えてもよい。
 (4.2)動作例2
 動作例2では、測定報告の態様について主として説明する。IABノードは、第1無線リンク(IAB-DU)及び第2無線リンク(IAB-MT)の同時通信が妥当であるか否かを示す情報要素を含む測定報告を送信する。
 例えば、情報要素は、図5に示すように、Feasibility for simultaneous MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rxと呼ばれてもよい。Feasibility for simultaneous MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rxは、1bitによって表されてもよい。例えば、”0”は、同時通信が妥当であることを意味してもよく、”1”は、同時通信が妥当でないことを意味してもよい。
 Feasibility for simultaneous MT-Tx/Rx and DU-Tx/Rxの後の”#1”は、Resource setting #1に関する情報要素であることを意味してもよい。同様に、”#2”は、Resource setting #2に関する情報要素であることを意味し、”#3”は、Resource setting #3に関する情報要素であることを意味し、”#3”は、Resource setting #3に関する情報要素であることを意味してもよい。
 このような情報要素は、CSI-ReportConfigによって定義又は設定されてもよい。同時通信が妥当であるか否かは、動作例1で説明した特定基準が満たされているか否かによって決定されてもよい。同時通信が妥当であるか否かは、IABドナーの実装によって決定されてもよい。
 このような情報要素は、MT-Tx/RxとDU-Tx/Rxとの組み合わせ毎に定義されてもよい。例えば、情報要素は、MT-Tx及びDU-Tx、MT-Tx及びDU-Rx、MT-Rx及びDU-Tx、MT-Rx及びDU-Rxについて定義されてもよい。情報要素の定義では、MT-Tx/RxとDU-Tx/Rxとの任意の組み合わせが考慮されてもよい。例えば、MT-TxとDU-Txとの組み合わせが考慮されてもよく、MT-RxとDU-Rxとの組み合わせが考慮されてもよい。
 IABノードは、MT-Tx/Rx及びDU-Tx/Rxが同時に実行される単位時間(slot(s)又はsymbol(s))において、IAB-MTから送信される測定報告において妥当であると示されたビームの中で、IABドナーから通知されるビームをIAB-MTで用いるビームとして想定してもよい。通知は、RRCメッセージによる設定を含んでもよく、MAC CEメッセージによる活性化を含んでもよく、DCIによる指定を含んでもよい。通信は、UL送信(SRS、PUCCH、PUSSCH)を含んでもよく、DL受信(CSI-RS、PDCCH、PDSCH)を含んでもよい。
 IABノードは、MT-Tx/Rx及びDU-Tx/Rxが同時に実行されない単位時間(slot(s)又はsymbol(s))において、IAB-MTから送信される測定報告において妥当であると示されたビーム及びIAB-MTから送信される測定報告において妥当でないと示されたビームの中で、IABドナーから通知されるビームをIAB-MTで用いるビームとして想定してもよい。通知は、RRCメッセージによる設定を含んでもよく、MAC CEメッセージによる活性化を含んでもよく、DCIによる指定を含んでもよい。通信は、UL送信(SRS、PUCCH、PUSSCH)を含んでもよく、DL受信(CSI-RS、PDCCH、PDSCH)を含んでもよい。
 或いは、IAB-MTで用いるビームは、IABドナーの実装に基づいてIABノードに通知されてもよい。通知は、RRCメッセージによる設定を含んでもよく、MAC CEメッセージによる活性化を含んでもよく、DCIによる指定を含んでもよい。通信は、UL送信(SRS、PUCCH、PUSSCH)を含んでもよく、DL受信(CSI-RS、PDCCH、PDSCH)を含んでもよい。
 さらに、単位時間(slot(s)又はsymbol(s))においてMT-Tx/Rx及びDU-Tx/Rxが同時に実行されるか否かは、以下に示す1以上の基準に基づいて決定されてもよい。
 第1基準は、IABノードの能力及びIABドナーからの上位レイヤ設定の少なくともいずれか1つによって、MT及びDUの送信方向の組み合わせに関する同時動作がサポートされている基準であってもよい。
 第2基準は、単位時間(slot(s)又はsymbol(s))においてMT Tx/RxがIABドナーによって設定されている基準、及び、単位時間(slot(s)又はsymbol(s))においてMT Tx/RxがIABドナーによって動的にスケジューリングされている基準の少なくともいずれか1つを含んでもよい。
 第3基準は、IABドナーによって指定されたMT Txのタイミングが、IABノードの能力及びIABドナーからの上位レイヤ設定の少なくともいずれか1つによって、MT及びDUの送信方向の組み合わせをサポートする基準であってもよい。例えば、第3基準は、MT UL Txのために指定されたTA(Timing Advance)において、MT及びDUの送信方向がMT-Tx及びDU-Txとして設定又は指定される基準であってもよい。なお、このような基準が適用可能であるか否かは、Timing alignmentが必要であるかに関するIABノードの能力情報に依存してもよい。
 第4基準は、単位時間(slot(s)又はsymbol(s))において、MT及びDUの送信方向の組み合わせに関する同時動作のサポートが明示的に通知されている基準であってもよい。通知は、RRCメッセージによる設定を含んでもよく、MAC CEメッセージによる活性化を含んでもよく、DCIによる指定を含んでもよい。なお、このような基準が適用可能であるか否かは、このような通知がIABノードによってサポートされているか否かに依存してもよい。
 (4.3)動作例3
 動作例3では、測定報告の態様について主として説明する。IABノードは、第1無線リンク(IAB-DU)及び第2無線リンク(IAB-MT)の同時通信が実行されるか否かを区別可能な測定報告を送信する。
 第1に、測定報告としては、図6に示すように、MT-Tx・Rx及びDU-Tx・Rxが同時に実行されないケース(Case #1)で用いる測定報告(図6左欄)が定義されるとともに、MT-Tx・Rx及びDU-Tx・Rxが同時に実行されないケース(Case #2)で用いる測定報告(図6右欄)が定義されてもよい。
 Case #1で用いる測定報告は、従来の測定報告に関する手順に従って実行されてもよい。Case #2で用いる測定報告は、動作例1で説明した特定基準に従って実行されてもよい。このような測定報告は、CSI-ReportConfigによって定義又は設定されてもよい。
 このような測定報告は、MT-Tx/RxとDU-Tx/Rxとの組み合わせ毎に定義されてもよい。例えば、測定報告は、MT-Tx及びDU-Tx、MT-Tx及びDU-Rx、MT-Rx及びDU-Tx、MT-Rx及びDU-Rxについて定義されてもよい。測定報告の定義では、MT-Tx/RxとDU-Tx/Rxとの任意の組み合わせが考慮されてもよい。例えば、MT-TxとDU-Txとの組み合わせが考慮されてもよく、MT-RxとDU-Rxとの組み合わせが考慮されてもよい。
 第2に、測定報告としては、図7に示すように、Case #1で用いる測定報告及びCase #2で用いる測定報告の双方を含む測定報告が定義されてもよい。
 Case #1で用いる測定報告は、従来の測定報告に関する手順に従って実行されてもよい。Case #2で用いる測定報告は、動作例1で説明した特定基準に従って実行されてもよい。このような測定報告は、CSI-ReportConfigによって定義又は設定されてもよい。
 このような測定報告は、MT-Tx/RxとDU-Tx/Rxとの組み合わせ毎に定義されてもよい。測定報告は、MT-Tx及びDU-Tx、MT-Tx及びDU-Rx、MT-Rx及びDU-Tx、MT-Rx及びDU-Rxについて定義されてもよい。測定報告の定義では、MT-Tx/RxとDU-Tx/Rxとの任意の組み合わせが考慮されてもよい。例えば、MT-TxとDU-Txとの組み合わせが考慮されてもよく、MT-RxとDU-Rxとの組み合わせが考慮されてもよい。
 IABノードは、MT-Tx/Rx及びDU-Tx/Rxが同時に実行される単位時間(slot(s)又はsymbol(s))において、Case #2で報告されるビームの中から、IABドナーから通知されるビームをIAB-MTで用いるビームとして想定してもよい。通知は、RRCメッセージによる設定を含んでもよく、MAC CEメッセージによる活性化を含んでもよく、DCIによる指定を含んでもよい。通信は、UL送信(SRS、PUCCH、PUSSCH)を含んでもよく、DL受信(CSI-RS、PDCCH、PDSCH)を含んでもよい。
 IABノードは、MT-Tx/Rx及びDU-Tx/Rxが同時に実行されない単位時間(slot(s)又はsymbol(s))において、Case #1で報告されるビームの中から、IABドナーから通知されるビームをIAB-MTで用いるビームとして想定してもよい。通知は、RRCメッセージによる設定を含んでもよく、MAC CEメッセージによる活性化を含んでもよく、DCIによる指定を含んでもよい。通信は、UL送信(SRS、PUCCH、PUSSCH)を含んでもよく、DL受信(CSI-RS、PDCCH、PDSCH)を含んでもよい。
 或いは、IAB-MTで用いるビームは、IABドナーの実装に基づいてIABノードに通知されてもよい。通知は、RRCメッセージによる設定を含んでもよく、MAC CEメッセージによる活性化を含んでもよく、DCIによる指定を含んでもよい。通信は、UL送信(SRS、PUCCH、PUSSCH)を含んでもよく、DL受信(CSI-RS、PDCCH、PDSCH)を含んでもよい。
 (4.4)動作例4
 動作例4では、測定報告の態様について主として説明する。IABノードは、第1無線リンク(IAB-DU)で用いるか否かを示す情報要素を含む測定報告を送信する。IABノードは、アンテナパネルを区別可能な測定報告を送信してもよい。
 第1に、測定報告としては、図8に示すように、アンテナパネル毎に定義される測定報告を含んでもよい。図8では、Panel #1に関する測定報告(図8左欄)及びPanel #2に関する測定報告(図8右欄)が例示されている。測定報告は、IAB-DUで用いるか否かを示す情報要素を含む。
 ここで、IAB-DUで用いるか否かを示す情報要素は、Used by DU or notと称されてもよい。Used by DU or notは、1bitによって表されてもよい。例えば、”0”は、IAB-DUで用いることを意味してもよく、”1”は、IAB-DUで用いないことを意味してもよい。測定報告は、アンテナパネルを識別する情報要素(Panel #1、Panel #2)を含んでもよい。測定報告がどのアンテナパネルに関するものであるのか暗黙的に把握可能である場合には、アンテナパネルを識別する情報要素は省略されてもよい。
 アンテナパネル毎の測定報告は、受信品質(L1 RSRP、L1 SINR)が最も良いビームを含んでもよい。アンテナパネルは、ビームグループと読み替えてもよい。このような測定報告は、CSI-ReportConfigによって定義又は設定されてもよい。
 第2に、測定報告としては、図9に示すように、1以上のアンテナパネルに関する測定報告を含む測定報告が定義されてもよい。測定報告は、IAB-DUで用いるか否かを示す情報要素を含む。
 ここで、IAB-DUで用いるか否かを示す情報要素は、Used by DU or notと称されてもよい。Used by DU or notは、1bitによって表されてもよい。例えば、”0”は、IAB-DUで用いることを意味してもよく、”1”は、IAB-DUで用いないことを意味してもよい。測定報告は、アンテナパネルを識別する情報要素(Panel #1、Panel #2)を含んでもよい。測定報告がどのアンテナパネルに関するものであるのか暗黙的に把握可能である場合には、アンテナパネルを識別する情報要素は省略されてもよい。
 アンテナパネル毎の測定報告は、受信品質(L1 RSRP、L1 SINR)が最も良いビームを含んでもよい。アンテナパネルは、ビームグループと読み替えてもよい。このような測定報告は、CSI-ReportConfigによって定義又は設定されてもよい。
 IABノードは、MT-Tx/Rx及びDU-Tx/Rxが同時に実行される単位時間(slot(s)又はsymbol(s))において、測定報告によって報告されるIAB-DUで用いないビームの中から、IABドナーから通知されるビームをIAB-MTで用いるビームとして想定してもよい。通知は、RRCメッセージによる設定を含んでもよく、MAC CEメッセージによる活性化を含んでもよく、DCIによる指定を含んでもよい。通信は、UL送信(SRS、PUCCH、PUSSCH)を含んでもよく、DL受信(CSI-RS、PDCCH、PDSCH)を含んでもよい。
 IABノードは、MT-Tx/Rx及びDU-Tx/Rxが同時に実行されない単位時間(slot(s)又はsymbol(s))において、測定報告によって報告されるIAB-DUで用いるビーム及び測定報告によって報告されるIAB-DUで用いないビームの中から、IABドナーから通知されるビームをIAB-MTで用いるビームとして想定してもよい。通知は、RRCメッセージによる設定を含んでもよく、MAC CEメッセージによる活性化を含んでもよく、DCIによる指定を含んでもよい。通信は、UL送信(SRS、PUCCH、PUSSCH)を含んでもよく、DL受信(CSI-RS、PDCCH、PDSCH)を含んでもよい。
 或いは、IAB-MTで用いるビームは、IABドナーの実装に基づいてIABノードに通知されてもよい。通知は、RRCメッセージによる設定を含んでもよく、MAC CEメッセージによる活性化を含んでもよく、DCIによる指定を含んでもよい。通信は、UL送信(SRS、PUCCH、PUSSCH)を含んでもよく、DL受信(CSI-RS、PDCCH、PDSCH)を含んでもよい。
 (4.5)動作例5
 動作例5では、測定報告の態様について主として説明する。IABノードは、第1無線リンク(IAB-DU)と第2無線リンク(IAB-MT)との間で生じる干渉に関する情報要素を含む測定報告を送信する。このような情報要素は、IABノード内で生じる干渉に関する情報要素であってもよい。このような情報要素は、MT-Tx/RxがDU-Tx/Rxに与える干渉に関する情報要素であってもよく、DU-Tx/RxがMT-Tx/Rxに与える干渉に関する情報要素であってもよい。干渉は、SINRによって表されてもよい。
 例えば、測定報告は、図10に示すように、IAB-DUとIAB-MTとの間で生じる干渉に関する情報要素を含む。このような情報要素は、Intra-node interferenceと呼ばれてもよい。Intra-node interferenceは、新たに導入されるmetricであると考えてもよい。
 Intra-node interferenceの後の”#1”は、Resource setting #1に関する情報要素であることを意味してもよい。同様に、”#2”は、Resource setting #2に関する情報要素であることを意味し、”#3”は、Resource setting #3に関する情報要素であることを意味し、”#3”は、Resource setting #3に関する情報要素であることを意味してもよい。
 このような情報要素は、MT-Tx/RxとDU-Tx/Rxとの組み合わせ毎に定義されてもよい。例えば、情報要素は、MT-Tx及びDU-Tx、MT-Tx及びDU-Rx、MT-Rx及びDU-Tx、MT-Rx及びDU-Rxについて定義されてもよい。情報要素の定義では、MT-Tx/RxとDU-Tx/Rxとの任意の組み合わせが考慮されてもよい。例えば、MT-TxとDU-Txとの組み合わせが考慮されてもよく、MT-RxとDU-Rxとの組み合わせが考慮されてもよい。
 ここで、新たに導入された情報要素(Intra-node interference)を測定報告が実行される場合には、受信品質(L1 RSRP、L1 SINR)が最も良いビームに関する測定報告が省略されてもよい。新たに導入された情報要素(Intra-node interference)を測定報告では、受信品質(L1 RSRP、L1 SINR)が省略されてもよい。これらのケースにおいて、最も良好な受信品質に代えて、新たに導入された情報要素(Intra-node interference)に基づいて、IAB-MTで用いるビームの設定が実行されてもよい。
 動作例5は、上述した動作例1~動作例4の中から選択された1以上の動作例とともに適用されてもよい。
 (5)作用及び効果
 実施形態では、IABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、IAB-MTに関する測定報告として、新たに導入される特定基準に基づいて選択されたビームに関する測定報告を送信する(動作例1)。受信品質(L1 RSRP、L1 SINR)が最も良いビームを選択する従来基準に対して、特定基準を新たに導入することによって、従来の測定報告の内容を変更せずに、IAB-DUを考慮した測定報告を実現することができる。このような構成によれば、IAB-MTで用いるビームを適切に設定することができる。
 実施形態では、IABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、IAB-DU及びIAB-MTの同時通信が妥当であるか否かを示す情報要素を含む測定報告を送信する(動作例2)。このような構成によれば、IAB-DUを考慮した測定報告が実現され、IAB-MTで用いるビームを適切に設定することができる。
 実施形態では、IABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、IAB-DU及びIAB-MTの同時通信が実行されるか否かを区別可能な測定報告を送信する(動作例3)。このような構成によれば、IAB-DUが同時に実行されるか否かをIABドナーが考慮することができ、IAB-MTで用いるビームを適切に設定することができる。
 実施形態では、IABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、IAB-DUで用いるか否かを示す情報要素を含む測定報告を送信する(動作例4)。このような構成によれば、IAB-DUが同時に実行されるか否かをIABドナーが考慮することができ、IAB-MTで用いるビームを適切に設定することができる。
 実施形態では、IABノード(例えば、無線通信ノード100B)は、IAB-DUとIAB-MTとの間で生じる干渉に関する情報要素を含む測定報告を送信する(動作例4)。このような構成によれば、IAB-DUを考慮した測定報告が実現され、IAB-MTで用いるビームを適切に設定することができる。
 (6)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 上述した実施形態では特に触れていないが、IABノード(例えば、無線通信ノード100B)の能力情報として、以下に示す能力情報が定義されてもよい。能力情報は、IABノードが2以上のアンテナパネルを備えるか否かを示す情報要素を含んでもよい。能力情報は、IAB-MT及びIAB-DUによって2以上のアンテナパネルが共有されるか否かを示す情報要素を含んでもよい。能力情報は、上述した動作例1~動作例5に関する測定報告(RSRP_SINR Measurement)にIABノードが対応しているか否かを示す情報要素を含んでもよい。これらの能力情報は、IAB node MT capabilityと呼ばれてもよい。
 上述した能力情報(IAB node MT capability)は、IABノードからIABドナーに報告されてもよい。能力情報が報告され、かつ、上位レイヤ設定によって適用された場合に、上述した動作例1~動作例5が実行されてもよい。上位レイヤ設定は、RRC設定であってもよい。
 上述した実施形態では、親ノード、IABノード及び子ノードの名称が用いられていたが、gNBなどの無線通信ノード間の無線バックホールと、端末との無線アクセスとが統合された無線通信ノードの構成が採用される限りにおいて、当該名称は、異なっていてもよい。例えば、単純に第1、第2ノードなどと呼ばれてもよいし、上位ノード、下位ノード或いは中継ノード、中間ノードなどと呼ばれてもよい。
 さらに、無線通信ノードは、単に通信装置又は通信ノードと呼ばれてもよいし、無線基地局と読み替えられてもよい。
 上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図3)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述した無線通信ノード100A~100C(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図11に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、又は当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 100A, 100B, 100C 無線通信ノード
 110 無線信号送受信部
 120 アンプ部
 130 変復調部
 140 制御信号処理部
 150 符号化/復号部
 160 データ送受信部
 170 制御部
 200 UE
 C1, C2, C3 セル
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (6)

  1.  下位ノードとの第1無線リンク及び上位ノードとの第2無線リンクを用いた通信を制御する制御部と、
     前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告を送信する送信部と、を備え、
     前記送信部は、前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告として、新たに導入される特定基準に基づいて選択されたビームに関する測定報告を送信する、無線通信ノード。
  2.  下位ノードとの第1無線リンク及び上位ノードとの第2無線リンクを用いた通信を制御する制御部と、
     前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告を送信する送信部と、を備え、
     前記送信部は、前記第1無線リンク及び前記第2無線リンクの同時通信が妥当であるか否かを示す情報要素を含む前記測定報告、前記第1無線リンク及び前記第2無線リンクの同時通信が実行されるか否かを区別可能な前記測定報告、前記第1無線リンクで用いるか否かを示す情報要素を含む前記測定報告、及び、前記第1無線リンクと前記第2無線リンクとの間で生じる干渉に関する情報要素を含む前記測定報告の中から選択された1以上の前記測定報告を送信する、無線通信ノード。
  3.  無線通信ノードを備え、
     前記無線通信ノードは、
      下位ノードとの第1無線リンク及び上位ノードとの第2無線リンクを用いた通信を制御する制御部と、
      前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告を送信する送信部と、を備え、
     前記送信部は、前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告として、新たに導入される特定基準に基づいて選択されたビームに関する測定報告を送信する、無線通信システム。
  4.  無線通信ノードを備え、
     前記無線通信ノードは、
      下位ノードとの第1無線リンク及び上位ノードとの第2無線リンクを用いた通信を制御する制御部と、
      前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告を送信する送信部と、を備え、
     前記送信部は、前記第1無線リンク及び前記第2無線リンクの同時通信が妥当であるか否かを示す情報要素を含む前記測定報告、前記第1無線リンク及び前記第2無線リンクの同時通信が実行されるか否かを区別可能な前記測定報告、前記第1無線リンクで用いるか否かを示す情報要素を含む前記測定報告、及び、前記第1無線リンクと前記第2無線リンクとの間で生じる干渉に関する情報要素を含む前記測定報告の中から選択された1以上の前記測定報告を送信する、無線通信システム。
  5.  下位ノードとの第1無線リンク及び上位ノードとの第2無線リンクを用いた通信を制御するステップAと、
     前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告として、新たに導入される特定基準に基づいて選択されたビームに関する測定報告を送信するステップBと、を備える、無線通信方法。
  6.  下位ノードとの第1無線リンク及び上位ノードとの第2無線リンクを用いた通信を制御するステップAと、
     前記第2無線リンクで用いるビームに関する測定報告を送信するステップBと、を備え、
     前記ステップBは、前記第1無線リンク及び前記第2無線リンクの同時通信が妥当であるか否かを示す情報要素を含む前記測定報告、前記第1無線リンク及び前記第2無線リンクの同時通信が実行されるか否かを区別可能な前記測定報告、前記第1無線リンクで用いるか否かを示す情報要素を含む前記測定報告、及び、前記第1無線リンクと前記第2無線リンクとの間で生じる干渉に関する情報要素を含む前記測定報告の中から選択された1以上の前記測定報告を送信するステップを含む、無線通信方法。
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WO2020196201A1 (ja) * 2019-03-28 2020-10-01 京セラ株式会社 通信制御方法

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