WO2022185495A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2022185495A1
WO2022185495A1 PCT/JP2021/008537 JP2021008537W WO2022185495A1 WO 2022185495 A1 WO2022185495 A1 WO 2022185495A1 JP 2021008537 W JP2021008537 W JP 2021008537W WO 2022185495 A1 WO2022185495 A1 WO 2022185495A1
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channel
band
signal
transmission
reception
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PCT/JP2021/008537
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English (en)
French (fr)
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慎也 熊谷
拓真 中村
知也 小原
大輔 栗田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE successor systems for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+ (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel. 15 and later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • UE user equipment
  • UL data channels eg, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • UCI Physical Uplink Uplink control information
  • one object of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately use resources according to their capabilities.
  • a terminal includes, in the first band, at least one of a receiving unit that receives information about the second band, synchronization, measurement, channel estimation, position estimation, and reference signal transmission. and a control unit that simultaneously uses a first signal in the first band and a second signal in the second band.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a radio communication system in which multiple types of UEs coexist.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a baseline channel and additional channels.
  • FIG. 3 is a diagram showing a baseline channel and multiple additional channels.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of correspondence between B-SS and A-SS.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a radio communication system according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • ⁇ Traffic type/service> In future wireless communication systems (eg, NR), further sophistication of mobile broadband (eg, enhanced Mobile Broadband (eMBB)), machine type communications that realize multiple simultaneous connections (eg, massive Machine Type Communications (mMTC), Internet of Things (IoT)), highly reliable and low-latency communications (e.g., Ultra-Reliable and Low-Latency Communications (URLLC)), and other traffic types (also called services, service types, communication types, use cases, etc.) be done.
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • mMTC massive Machine Type Communications
  • IoT Internet of Things
  • URLLC Ultra-Reliable and Low-Latency Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low-Latency Communications
  • URLLC requires lower delay and higher reliability than eMBB.
  • Traffic types may be identified at the physical layer based on at least one of the following: Priority Logical channels with different priorities Modulation and Coding Scheme (MCS) table (MCS index table) ⁇ Channel Quality Indication (CQI) table ⁇ DCI format ⁇ Used to scramble (mask) cyclic redundancy check (CRC) bits included in (added to) the relevant DCI (DCI format) (Radio Network Temporary Identifier (RNTI: System Information-Radio Network Temporary Identifier)) ⁇ RRC (Radio Resource Control) parameters ⁇ Specific RNTI (for example, RNTI for URLLC, MCS-C-RNTI, etc.) Search Spaces Fields in DCI (e.g. newly added fields or reuse of existing fields, priority fields)
  • MCS index table Modulation and Coding Scheme
  • CQI Channel Quality Indication
  • DCI format ⁇ Used to scramble (mask) cyclic redundancy check (CRC) bits included in (added to) the relevant DCI
  • the HARQ-ACK traffic type for PDSCH may be determined based on at least one of the following.
  • An MCS index table for example, MCS index table 3 whether to use - RNTI used for CRC scrambling of DCI used for scheduling of the PDSCH (for example, whether CRC scrambled with C-RNTI or MCS-C-RNTI)
  • the SR traffic type may be determined based on a higher layer parameter used as the SR identifier (SR-ID).
  • the higher layer parameter may indicate whether the traffic type of the SR is eMBB or URLLC.
  • the CSI traffic type may be determined based on configuration information (CSIreportSetting) related to CSI reporting, a DCI type used for triggering, a DCI transmission parameter, or the like.
  • the configuration information, DCI type, etc. may indicate whether the traffic type of the CSI is eMBB or URLLC.
  • the configuration information may be an upper layer parameter.
  • the PUSCH traffic type may be determined based on at least one of the following.
  • An MCS index table used for determining at least one of the PUSCH modulation order, target coding rate, and TBS (for example, whether to use MCS index table 3)
  • - RNTI used for CRC scrambling of DCI used for scheduling the PUSCH (for example, whether CRC scrambled with C-RNTI or MCS-C-RNTI)
  • Traffic types may be associated with communication requirements (requirements such as delay and error rate), data types (voice, data, etc.).
  • the difference between URLLC requirements and eMBB requirements may be that the latency of URLLC is smaller than that of eMBB, or that URLLC requirements include reliability requirements.
  • eMBB user (U)-plane delay requirements may include a downlink U-plane delay of 4 ms and an uplink U-plane delay of 4 ms.
  • the URLLC U-plane delay requirements may include a downlink U-plane delay of 0.5 ms and an uplink U-plane delay of 0.5 ms.
  • URLLC reliability requirements may also include a 32-byte error rate of 10 ⁇ 5 at 1 ms U-plane delay.
  • Rel. 16 and later NRs consider setting multiple levels (eg, two levels) of priority for a particular signal or channel. For example, signals corresponding to different traffic types (also called services, service types, communication types, use cases, etc.) or different priorities are set for each channel to control communication (e.g., transmission control at the time of collision, etc.) It is assumed that This makes it possible to control communication by setting different priorities for the same signal or channel according to the service type or the like.
  • traffic types also called services, service types, communication types, use cases, etc.
  • control communication e.g., transmission control at the time of collision, etc.
  • the priority of URLLC may be higher than that of eMBB.
  • the priority may be set to 'high' (high priority, 1) for URLLC and 'low' (low priority, 0) for eMBB.
  • UE categories/capabilities for Internet of Things IoT
  • This UE category/capability is, for example, enhanced machine type communication (eMTC) in LTE, narrowband (NB)-IoT, reduced capability (RedCap) in NR.
  • eMTC enhanced machine type communication
  • NB narrowband
  • RedCap reduced capability
  • an additional function is required to compensate for the deterioration of characteristics due to the reduction of functions.
  • an existing UE that communicates in a wide band and a short time an IoT UE that uses a narrower band, a longer time, and repetition, a narrower band, and a smaller Information and sensing UEs using may coexist.
  • the inventors came up with a method of using appropriate resources for transmission and reception according to use cases/terminals.
  • A/B/C and “at least one of A, B and C” may be read interchangeably.
  • cell, serving cell, CC, carrier, BWP, DL BWP, UL BWP, active DL BWP, active UL BWP, band may be read interchangeably.
  • indices, IDs, indicators, and resource IDs may be read interchangeably.
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be read interchangeably.
  • supporting, controlling, controllable, operating, and capable of operating may be read interchangeably.
  • configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read interchangeably.
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • RRC, RRC signaling, RRC parameters, higher layers, higher layer parameters, RRC information elements (IEs), RRC messages, and configuration may be read interchangeably.
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • MAC CE update command
  • activation/deactivation command may be read interchangeably.
  • Broadcast information is, for example, Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), SIB1), other system It may be information (Other System Information (OSI)) or the like.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • SIB1 other system It may be information (Other System Information (OSI)) or the like.
  • beams, spatial domain filters, spatial settings, TCI states, UL TCI states, unified TCI states, unified beams, common TCI states, common beams, TCI assumptions, QCL assumptions, QCL parameters, spatial Domain Receive Filter, UE Spatial Domain Receive Filter, UE Receive Beam, DL Beam, DL Receive Beam, DL Precoding, DL Precoder, DL-RS, TCI State/QCL Assumed QCL Type D RS, TCI State/QCL Assumed QCL type A RS, spatial relationship, spatial domain transmit filter, UE spatial domain transmit filter, UE transmit beam, UL beam, UL transmit beam, UL precoding, UL precoder, PL-RS may be read interchangeably.
  • QCL type X-RS, DL-RS associated with QCL type X, DL-RS with QCL type X, source of DL-RS, SSB, CSI-RS, SRS may be read interchangeably. good.
  • the panel Uplink (UL) transmitting entity, TRP, spatial relationship, control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)), PDSCH, codeword, base station, antenna port of a signal (e.g., reference signal for demodulation (DeModulation Reference Signal (DMRS)) port), antenna port group for a signal (e.g. DMRS port group), group for multiplexing (e.g. Code Division Multiplexing (CDM) group, reference signal group, CORESET group), CORESET pool, CORESET subset, CW, redundancy version (RV), layer (multi-input multi-output (MIMO) layer, transmission layer, spatial layer) may be read interchangeably. .
  • panel identifier (ID) and panel may be read interchangeably.
  • TRP ID and TRP may be read interchangeably.
  • the waveform, discrete Fourier transform (DFT)-spread(S)-OFDM in which CP-OFDM is used, and whether transform precoding is invalid or valid are read interchangeably. good too.
  • TDM Time division multiplexing
  • FDM Frequency division multiplexing
  • CDM code division multiplexing
  • CDM Subcarrier spacing
  • CP radio network temporary identifier
  • MCS Modulation and coding scheme
  • TBS transport block size
  • WUS Wake-up signal
  • RLM radio link monitoring
  • RRM radio resource management
  • CRS cell-specific RS
  • TRS tiltracking RS
  • capabilities, categories, types, UEs, traffic types, services, service types, communication types, and use cases may be read interchangeably.
  • notifications, settings, parameters, RRC information elements, and MAC CE may be read interchangeably.
  • measurement, calculation, monitor, and report may be read interchangeably.
  • One or more baseline channels may be defined/configured.
  • One or more additional channels may be defined/configured/activated.
  • channel, band, carrier, component carrier, bandwidth part (BWP), subband, band, resource, resource set, block, signal block, one or more RB, one or more RE, period, window, RB set may be read interchangeably.
  • baseline, primary, first, fallback, base, default, #0, and index 0 may be read interchangeably.
  • additional, secondary, second, non-fallback, supplementary, enhanced, number of a specific value (eg, 1) or more, and index of a specific value (eg, 1) or more may be read interchangeably.
  • One or more additional channels may be FDM/TDM/CDM to the baseline channel.
  • a specific type of signal in the baseline channel may be called a baseline signal.
  • a particular type of signal in the additional channel may be referred to as an additional signal.
  • RLM radio link quality measurement
  • link recovery procedure link recovery procedure
  • beam failure detection beam recovery procedure
  • candidate beam detection may be read interchangeably.
  • the UE may transmit/receive (transmit/receive, UL/DL) on the baseline channel if there is no specific configuration/notification (parameters, information elements) from the network (NW, eg, base station).
  • NW eg, base station
  • UEs of any category/capability may be able to transmit and receive on the baseline channel (and may support transmission and reception on the baseline channel).
  • Optional categories/capabilities may include eMBB, URLLC, IoT.
  • baseline channel resources eg, frequency, bandwidth, band, start timing, duration, period
  • Parameters for transmission and reception on the baseline channel may be set by the NW.
  • Parameters (configuration information) related to transmission and reception on the baseline channel may follow at least one of configuration methods 1 and 2 below.
  • Parameters related to transmission and reception in the baseline channel may be set in common for cells as system information.
  • Parameters for transmission and reception on the baseline channel may be UE-specific (specific) via higher layer signaling.
  • the setting information about the baseline channel may include at least one of setting information 1 and 2 below.
  • the configuration information related to the baseline channel includes configuration information related to transmission of UL signals/UL channels in the baseline channel.
  • UL Signals/UL Channels are initial access (random access), control, data, positioning (location estimation), detection, synchronization (time/frequency synchronization), demodulation, measurements (reception quality measurements, radio link quality measurements), channel It may be a signal/channel used for estimation and/or discovery, or it may be a reference signal.
  • Setting information related to UL signal/UL channel transmission includes SCS, CP length, waveform, time/frequency/code resource for transmission, transmission signal sequence, RNTI, transmission power, precoding, antenna port, repetition, frequency hopping, At least one of MCS and TBS may be included.
  • the configuration information on the baseline channel includes configuration information on reception of DL signals/DL channels on the baseline channel.
  • DL Signals/DL Channels are Synchronization (Sync Signal), Broadcast (MIB/SIB, Paging/WUS), Initial Access (Random Access), Connection Management (RLM/RRM), Time/Frequency Synchronization (CRS/TRS), It may be a signal/channel used for at least one of control, data, positioning (position estimation), detection, demodulation, measurement (reception quality measurement, radio link quality measurement), channel estimation, discovery, or a reference signal. may be Synchronization (Sync Signal), Broadcast (MIB/SIB, Paging/WUS), Initial Access (Random Access), Connection Management (RLM/RRM), Time/Frequency Synchronization (CRS/TRS), It may be a signal/channel used for at least one of control, data, positioning (position estimation), detection, demodulation, measurement (reception quality measurement, radio link quality measurement), channel estimation, discovery, or a
  • Setting information related to reception of DL signal/DL channel includes SCS, CP length, waveform, time/frequency/code resources for reception, received signal sequence, RNTI, transmission power, precoding, antenna port, repetition, frequency hopping, At least one of MCS and TBS may be included.
  • the range in which the base channel is set/defined may conform to at least one of the following ranges 1 to 3.
  • the base channel is configured/defined only for cells where the UE has an initial access (random access).
  • the cell may be a PCell/PSCell.
  • a base channel is set/defined for any cell.
  • the cell may be PCell/PSCell/SCell.
  • a base channel is set/defined only for a specific cell.
  • a particular cell may be a cell within a particular frequency range (FR)/band or a cell using a particular duplexing scheme.
  • FR frequency range
  • a particular cell may be an FDD cell within FR1.
  • a particular cell may be a cell that has greater coverage than that of other cells (eg, TDD cells).
  • the particular frequency range may be a frequency range (eg, FR1) below a particular frequency (eg, 6 GHz, 24.25 GHz, or 52.6 GHz).
  • the UE can properly transmit and receive using the baseline channel.
  • the UE may perform transmission/reception (transmission/reception, UL/DL) on one or more additional channels when there is a specific setting/notification from the NW.
  • the UE may transmit and receive on the baseline channel and the additional channel if there is specific configuration/notification from the NW.
  • the UE may receive certain settings/notifications on the baseline channel.
  • a UE of a specific category/capability may be able to transmit and receive on one or more additional channels (may support transmission and reception on one or more additional channels).
  • Specific categories/capabilities may include eMBB, URLLC.
  • Certain UEs may report certain capabilities. Certain UEs may report certain capabilities in the baseline channel. When the NW receives reports of specific capabilities from the UE, it may send specific settings/notifications to the UE.
  • a UE may transmit/receive (transmit/receive, UL/DL) on one or more additional channels when reporting specific capabilities.
  • a UE may transmit and receive on the baseline and additional channels if it reports certain capabilities.
  • the UE may perform transmission and reception on the baseline channel and the additional channel if there is no specific setting/notification from the NW.
  • Parameters related to transmission and reception in one or more additional channels are determined according to at least one of the following determination methods 1 and 2 good too.
  • Parameters related to transmission and reception on the additional channel may be set by the NW. Parameters (setting information) relating to transmission and reception on the additional channel may follow at least one of setting methods 1 and 2 below.
  • Parameters related to transmission and reception in the additional channel may be set in common for cells as system information.
  • Parameters related to transmission and reception in the additional channel may be UE-specific (specific) configured by higher layer signaling.
  • the setting information related to the additional channel may include at least one of setting information 1 and 2 below.
  • the setting information regarding the additional channel includes setting information regarding transmission of the UL signal/UL channel on the additional channel.
  • the UL signal/UL channel may be a signal/channel used for at least one of initial access (random access), control, data, positioning, measurement, or may be a reference signal.
  • Setting information related to UL signal/UL channel transmission includes SCS, CP length, waveform, time/frequency/code resource for transmission, transmission signal sequence, RNTI, transmission power, precoding, antenna port, repetition, frequency hopping, At least one of MCS and TBS may be included.
  • the setting information related to the additional channel includes setting information related to reception of the DL signal/DL channel on the additional channel.
  • DL Signals/DL Channels are Synchronization (Sync Signal), Broadcast (MIB/SIB, Paging/WUS), Initial Access (Random Access), Connection Management (RLM/RRM), Time/Frequency Synchronization (CRS/TRS), It may be a signal/channel used for control, data, positioning, measurement, discovery, detection and/or reference signal.
  • Setting information related to reception of DL signal/DL channel includes SCS, CP length, waveform, time/frequency/code resources for reception, received signal sequence, RNTI, transmission power, precoding, antenna port, repetition, frequency hopping, At least one of MCS and TBS may be included.
  • the range in which additional channels are set/defined may conform to at least one of the following ranges 1 to 3.
  • Additional channels are set/defined for any cell.
  • the cell may be PCell/PSCell/SCell.
  • a particular cell may be a cell within a particular frequency range (FR)/band or a cell using a particular duplexing scheme.
  • FR frequency range
  • a particular cell may be a TDD cell in FR1/2/x or a cell in FR2/x.
  • FRx may be a higher frequency range than FR2.
  • a particular cell may be a cell that has a wider bandwidth than other cells (eg, FDD cells).
  • the particular frequency range may be a frequency range (eg, FR2/x) above a particular frequency (eg, 6 GHz, 24.25 GHz, or 52.6 GHz).
  • the UE uses at least one of the baseline channel and the additional channel to perform signal detection, time/frequency synchronization, demodulation, measurement (reception quality measurement/radio link quality measurement), channel estimation, and position estimation. , reception of DL signals/DL channels, transmission of UL signals/UL channels, and transmission of reference signals.
  • the UE uses both baseline and additional channels for signal detection, time/frequency synchronization, demodulation, measurements (reception quality measurements/radio link quality measurements), channel estimation, position estimation, At least one of receiving DL signals/DL channels, transmitting UL signals/UL channels, and transmitting reference signals may be performed.
  • a particular UL signal/UL channel may span both the baseline channel and the additional channel.
  • a particular DL signal/DL channel may span both the baseline channel and the additional channel.
  • Any UE may be capable (support) of transmitting/receiving on the baseline channel, and certain (some) UEs may be capable of transmitting/receiving on the additional channel ( may support). Additional channels may be optimized for specific UEs/supports. A UE may maintain connectivity using the baseline channel and utilize additional resources in the additional channels.
  • the UE receives SSB, transmits RACH, receives Msg2, transmits Msg3, receives Msg4, then receives PDCCH, then PUSCH transmission/PDSCH scheduled by that PDCCH, in the baseline channel.
  • the UE may receive SSB, transmit RACH, then receive PDCCH, and/or PUSCH transmission/PDSCH reception scheduled by that PDCCH on an additional channel.
  • the UE receives SSB, transmits RACH, receives Msg2, transmits Msg3, receives Msg4, then receives PDCCH, then PUSCH transmission/PDSCH scheduled by that PDCCH, in the baseline channel. receiving.
  • the UE may perform at least one of SSB reception, RACH transmission, subsequent PDCCH reception, and PUSCH transmission/PDSCH reception scheduled by the PDCCH on additional channel #1/#2.
  • the UE uses a combination of SSBs in the baseline channel and SSBs in one or more additional channels for synchronization, broadcasting (MIB), initial access (random access), connection management (RLM/RRM), positioning, measurement , discovery, and/or detection.
  • the UE may perform random access using a combination of RACH in the baseline channel and RACH in one or more additional channels.
  • the UE uses a combination of PDCCH (resource, PDCCH candidate, CORESET) in the baseline channel and PDCCH (resource, PDCCH candidate, CORESET) in one or more additional channels to receive/monitor the PDCCH (DCI).
  • a UE may receive DL data (DL-SCH, TB) using a combination of the PDSCH in the baseline channel and the PDSCH in one or more additional channels.
  • the UE may transmit UL data (UL-SCH, TB) using a combination of PUSCH in the baseline channel and PUSCH in one or more additional channels.
  • the UE may maintain the RRC connection using the baseline channel.
  • a UE with a particular category/capability may use one or more additional channels as additional resources to the baseline channel.
  • the size of certain types of channels/information/resources/payloads in the additional channel may be larger than the size of certain types of channels/information/resources/payloads in the baseline channel.
  • Information carried by a particular type of channel in the additional channel may include fields that are not present in information carried by a particular type of channel in the baseline channel.
  • the cell/CC on which the additional channel exists may be different from the cell/CC on which the baseline channel exists.
  • the time resources of the additional channel may differ from, and may overlap wholly or partially with the time resources of the baseline channel.
  • the cell/CC in which the additional channel exists may be the same as the cell/CC in which the baseline channel exists.
  • the frequency resources (eg, BWP) of the additional channels may be different, wholly or partially overlapping, with the frequency resources of the baseline channel within the cell.
  • the time resources of the additional channel may differ from, and may overlap wholly or partially with the time resources of the baseline channel.
  • the UE may perform the initial access/RRC connection procedure using only the baseline channel, or may perform the initial access/RRC connection procedure using the baseline channel and additional channels.
  • the beam (spatial domain filter) used for the particular type of channel/signal in the additional channel may be the same as the beam (spatial domain filter) used for the particular type of channel/signal in the baseline channel; can be different.
  • the baseline channel and one or more additional channels may be associated with the same TRP or different TRPs.
  • the UE can appropriately perform transmission and reception using the additional channel.
  • the UE can achieve higher quality/efficiency compared to using only the baseline channel.
  • the bandwidth of the additional channel may be wider than that of the baseline channel.
  • a UE may receive a baseline-synchronization signal (B-SS) on a baseline channel for cell search.
  • B-SS baseline-synchronization signal
  • a B-SS may consist of multiple signals (for example, multiple synchronization signals).
  • a plurality of signals may each have a plurality of sequences different from each other.
  • Multiple signals may be TDM/FDM/CDMed together.
  • the multiple signals may include primary SS (PSS) and secondary SS (SSS).
  • the start timing of the B-SS (frame/half frame/subframe/one or more slots/symbol, the position of the start symbol for each one or more slots) may be determined based on the SCS of the B-SS.
  • the B-SS may be TDM/FDM/CDM for at least one channel/RS of a channel that notifies (carries) a specific parameter and an RS for demodulation thereof.
  • the channel/RS may be PBCH, DMRS for PBCH, or CRS.
  • a UE of any type/capability may receive B-SS (and may support reception of B-SS).
  • a UE may receive an additional-synchronization signal (A-SS) if it receives a notification indicating the presence of an additional-synchronization signal (A-SS) on an additional channel.
  • A-SS additional-synchronization signal
  • UEs with certain categories/capabilities may attempt to receive A-SS.
  • Notification of the presence of A-SS may be signaled by at least one signal/channel of the B-SS and a channel TDM/FDM/CDM to the B-SS, or a baseline channel (first band) or by a signal/channel in an additional channel (third band) separate from the additional channel (second band) with its A-SS may be
  • the notification may indicate the time/frequency/code resources of the A-SS.
  • the notification indicating the presence of the A-SS in the additional channel #1 is, in the baseline channel, the B-SS, the channel that is TDM/FDM/CDM to the B-SS, and the other and may be signaled by at least one signal/channel of .
  • Notification of the presence of A-SS in additional channel #2 may be signaled by signals/channels in at least one of the baseline channel and additional channel #1.
  • the A-SS may consist of multiple signals (for example, multiple synchronization signals).
  • a plurality of signals may each have a plurality of sequences different from each other.
  • Multiple signals may be TDM/FDM/CDMed together.
  • the multiple signals may include primary SS (PSS) and secondary SS (SSS).
  • the start timing of A-SS (frame/half frame/subframe/one or more slots/symbols, the position of the start symbol for one or more slots) may be set by the NW, and the existence of A-SS may be set by the NW. It may be determined based on the indicated notification, or it may be determined based on the SCS of that A-SS.
  • A-SS may be TDM/FDM/CDM for at least one channel/RS of a channel that notifies (carries) a specific parameter and an RS for demodulation thereof.
  • the channel/RS may be PBCH, DMRS for PBCH, or CRS.
  • a UE with a specific type/capability may be able to receive A-SS (and may support reception of A-SS).
  • A-SS may be TDM/FDM/CDMed to B-SS in the same cell as B-SS.
  • A-SS may be transmitted in a different cell than B-SS.
  • a specific correspondence between B-SS and A-SS may follow at least one of correspondences 1 and 2 below.
  • a specific correspondence between the B-SS and the A-SS may be signaled by at least one signal/channel of the B-SS and the channel TDM/FDM/CDM to the B-SS; It may be signaled by a signal/channel other than the signal/channel in the baseline channel, or may be signaled by a signal/channel in an additional channel other than the additional channel with the A-SS.
  • B-SS and A-SS having a specific correspondence relationship means that B-SS and A-SS overlap in the time domain (B-SS and A-SS are FDM/CDM).
  • B-SS and A-SS are FDM/CDM.
  • the B-SS and A-SS have a specific correspondence relationship if the B-SS and A-SS are within the same cell/frequency band/frequency range (eg, FR1, FR2) and the B-SS and A-SS overlap in the time domain.
  • B-SS is transmitted on the baseline channel
  • A-SS #1 and #2 are transmitted on the additional channel. Since A-SS#2 overlaps with B-SS in the time domain, A-SS#1 has a specific correspondence to B-SS. Since A-SS#2 does not overlap B-SS in the time domain, A-SS#2 has no specific correspondence to B-SS.
  • the UE may assume that the transmission cycle of the B-SS and the transmission cycle of the A-SS are the same, or assume that the transmission cycle of the B-SS and the transmission cycle of the A-SS are different. good.
  • the UE may assume that the transmission cycle of the B-SS and the transmission cycle of the A-SS are the same for the B-SS and A-SS that have a specific correspondence relationship.
  • the A-SS signal sequence may be based on the B-SS signal sequence.
  • the A-SS signal sequence may be based on the B-SS signal sequence having a specific correspondence with the A-SS.
  • the UE can perform synchronization/measurement appropriately according to its capabilities.
  • the UE may measure (calculate) reception quality using at least one of the B-SS and A-SS and report the reception quality to the NW.
  • the reception quality may be RSRP/RSRQ/RSSI/SINR.
  • the UE may be set/instructed by the NW to report the reception quality.
  • the UE may decide to report reception quality without being configured/directed.
  • the time domain operation of reception quality measurement/reporting may be periodic/semi-persistent/aperiodic.
  • a UE that receives only B-SS may calculate reception quality using B-SS.
  • the UE may report its reception quality using the UL channel/UL signal within the baseline channel.
  • a UE that receives A-SS may calculate reception quality using A-SS.
  • the UE may report its reception quality using the UL channel/UL signal in the additional channels.
  • a UE that receives an A-SS may calculate reception quality using at least one of the B-SS and A-SS.
  • the UE may report its reception quality using the UL channel/UL signal in at least one of the baseline channel and the additional channel.
  • a UE that receives B-SS and A-SS with a specific correspondence may follow at least one of the following calculation/reporting methods 1 to 4.
  • the UE may use the B-SS to calculate reception quality.
  • the UE may report its reception quality using the UL channel/UL signal within the baseline channel.
  • the UE may use the A-SS to calculate reception quality.
  • the UE may report its reception quality using the UL channel/UL signal in the additional channels.
  • the UE may calculate reception quality using the B-SS and A-SS.
  • the UE may report its reception quality using the UL channel / UL signal in the baseline channel, or may report its reception quality using the UL channel / UL signal in the additional channel. , may report its reception quality using UL channels/UL signals over both baseline and additional channels.
  • the UE can appropriately measure/report for RRM according to its capabilities.
  • the UE may monitor (measure/calculate/RLM) the radio link quality using at least one of the B-SS and A-SS.
  • the radio link quality may be RSRP/RSRQ/RSSI/SINR.
  • the UE may be set/instructed by the NW to monitor radio link quality.
  • the UE may decide to monitor the radio link quality without being configured/directed.
  • the time domain operation of radio link quality monitoring may be periodic/semi-persistent/aperiodic.
  • a UE that receives only B-SS may monitor radio link quality using B-SS.
  • a UE that receives A-SS may monitor radio link quality using A-SS.
  • a UE that receives an A-SS may monitor the radio link quality using at least one of the B-SS and A-SS.
  • a UE that receives B-SS and A-SS with a specific correspondence may follow at least one of the following monitoring methods 1 to 4.
  • a UE may monitor the radio link quality with the B-SS.
  • a UE may monitor radio link quality using A-SS.
  • a UE may monitor the radio link quality using the B-SS and A-SS.
  • Monitoring method 4 Which of the monitoring methods 1 to 3 the UE performs may be specified in the specification, may be set/instructed, or may be determined by the UE.
  • the UE may monitor the radio link quality of PCell/PSCell only, or may monitor the radio link quality of PCell/PSCell/SCell.
  • the UE may follow at least one of determination methods 1 and 2 below.
  • the UE may signal an alert (eg out-of-sync condition) to higher layers.
  • Q_out may be specified in the specification, may be set/instructed from the NW, or may be determined by the UE.
  • At least two of Q_out when using B-SS, Q_out when using A-SS, and Q_out when using B-SS and A-SS may be common (same). At least two of Q_out when using B-SS, Q_out when using A-SS, and Q_out when using B-SS and A-SS may be different.
  • the UE may not notify the upper layer of the alert, or the alert may be The absence (for example, in-sync state) may be notified to upper layers.
  • Q_in may be specified in the specification, may be set/instructed from the NW, or may be determined by the UE.
  • At least two of Q_in when using B-SS, Q_in when using A-SS, and Q_in when using B-SS and A-SS may be common (same). At least two of Q_in when using B-SS, Q_in when using A-SS, and Q_in when using B-SS and A-SS may be different.
  • the UE can appropriately measure/report for RRM according to its capabilities.
  • wireless communication system A configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the radio communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to one embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP). .
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • LTE Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) in which both MN and SN are NR base stations (gNB) )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) in which both MN and SN are NR base stations (gNB)
  • gNB NR base stations
  • a wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) arranged in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. You may prepare.
  • a user terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminals 20 are not limited to the embodiment shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are collectively referred to as the base station 10 when not distinguished.
  • the user terminal 20 may connect to at least one of the multiple base stations 10 .
  • the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macrocell C1 may be included in FR1, and small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is an IAB Also called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10 .
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication schemes such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a radio access scheme based on orthogonal frequency division multiplexing may be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a radio access method may be called a waveform.
  • other radio access schemes for example, other single-carrier transmission schemes and other multi-carrier transmission schemes
  • the UL and DL radio access schemes may be used as the UL and DL radio access schemes.
  • a downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20 an uplink control channel (PUCCH), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by the PDSCH.
  • User data, higher layer control information, and the like may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) including scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CControl Resource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource searching for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates.
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESETs associated with certain search spaces based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • PUCCH channel state information
  • acknowledgment information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • SR scheduling request
  • a random access preamble for connection establishment with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical" to the head.
  • synchronization signals SS
  • downlink reference signals DL-RS
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS)), Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), etc.
  • CRS cell-specific reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called SS/PBCH block, SS Block (SSB), and so on.
  • SS, SSB, etc. may also be referred to as reference signals.
  • DMRS may also be called a user terminal-specific reference signal (UE-specific reference signal).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • the base station 10 comprises a control section 110 , a transmission/reception section 120 , a transmission/reception antenna 130 and a transmission line interface 140 .
  • One or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks that characterize the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the base station 10 as a whole.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (eg, resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 120 , the transmission/reception antenna 130 and the transmission line interface 140 .
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer them to the transmission/reception unit 120 .
  • the control unit 110 may perform call processing (setup, release, etc.) of communication channels, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121 , a radio frequency (RF) section 122 and a measuring section 123 .
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212 .
  • the transmitting/receiving unit 120 is configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of the transmission processing section 1211 and the RF section 122 .
  • the receiving section may be composed of a reception processing section 1212 , an RF section 122 and a measurement section 123 .
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-to-analog conversion may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering filtering
  • DFT discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, Fast Fourier transform (FFT) processing, and Inverse Discrete Fourier transform (IDFT) processing on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing. User data and the like may be acquired.
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may measure the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 measures received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), channel information (for example, CSI), and the like may be measured.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • channel information for example, CSI
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane data, and the like. Data and the like may be obtained, transmitted, and the like.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit information about the second band within the first band.
  • the control unit 110 performs at least one of synchronization, measurement, channel estimation, position estimation, and reference signal transmission, the first signal in the first band and the second signal in the second band. and may be used simultaneously.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the first synchronization signal in the first band, transmit a notification indicating the presence of the second synchronization signal in the second band, and transmit the second synchronization signal.
  • Control section 110 may set at least one of synchronization, reception quality measurement, and radio link quality monitoring in the terminal.
  • the first synchronization signal and the second synchronization signal may be used simultaneously for at least one of the synchronization, the reception quality measurement, and the radio link quality monitoring.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210 , a transmission/reception section 220 and a transmission/reception antenna 230 .
  • One or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the user terminal 20 as a whole.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 .
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transmission/reception unit 220 .
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212 .
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of a transmission processing section 2211 and an RF section 222 .
  • the receiving section may include a reception processing section 2212 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), MAC layer processing (for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on a bit string to be transmitted. , precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on transform precoding settings. Transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211), for a certain channel (for example, PUSCH), if transform precoding is enabled, the above to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal. decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmitting/receiving section 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (eg, RSRP), received quality (eg, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (eg, RSSI), channel information (eg, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to control section 210 .
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220 and the transmitter/receiver antenna 230 .
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive information about the second band (eg, additional channel) within the first band (eg, baseline channel).
  • the control unit 210 performs at least one of synchronization, measurement, channel estimation, position estimation, and reference signal transmission, the first signal in the first band and the second signal in the second band. and may be used simultaneously.
  • the first band may be set for at least one of a cell to which initial access is made, a cell within a specific frequency range, and a cell with a specific duplexing scheme.
  • the second band is at least one of a cell in which the first band is set, a cell in which the first band is not set, a cell in a specific frequency range, and a cell with a specific duplex system may be set for
  • the control unit 210 may report the capability of the second band within the first band.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the first synchronization signal (eg, B-SS) within the first band.
  • the control unit 210 performs at least one of synchronization, reception quality measurement, and radio link quality monitoring.
  • the first synchronization signal and the second synchronization signal may be used simultaneously.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the notification within the first band or the third band.
  • the first synchronization signal and the second synchronization signal may be transmitted within the same cell or transmitted in different cells.
  • the first synchronization signal and the second synchronization signal have a specific relationship
  • at least one of the same spatial domain filter, the same period, and the same sequence is applied to the first synchronization signal and the second synchronization signal. may be applied.
  • 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.
  • function includes judgment, decision, determination, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deem , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (component) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • the base station 10 and user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs calculations, communication via the communication device 1004 and at least one of reading and writing data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • FIG. 10 FIG. 10
  • 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 control unit 110 (210) may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, such as Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), or at least any other suitable storage medium. may be configured by one.
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also
  • 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. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD), for example. may be configured to include
  • the transmitting/receiving unit 120 (220), the transmitting/receiving antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • 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 (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (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 base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may also be called a pilot, a pilot signal, etc., depending on the applicable standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may consist of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that make up a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may 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 applied to at least one of transmission and reception of a certain 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 configuration , a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing process 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) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also 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) transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) Mapping Type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (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. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, 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
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. 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 or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may 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 the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • an RB may contain one or more symbols in the time domain 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 Block (PRB), Sub-Carrier Group (SCG), Resource Element Group (REG), PRB pair, RB Also called a pair.
  • PRB Physical Resource Block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB Also called a pair.
  • 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 numerology on a carrier.
  • 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 UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL
  • BWP for DL DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • 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, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained 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. can be varied.
  • the 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. may be represented. For example, radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • 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
  • information, signals, etc. can be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output through multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input and output information, signals, etc. may be overwritten, updated or appended. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Uplink Control Information (UCI) Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicit notification (for example, by not notifying the predetermined information or by providing another information by notice of
  • the determination may be made by a value (0 or 1) represented by 1 bit, or by a boolean value represented by true or false. , may be performed by numerical comparison (eg, comparison with a predetermined value).
  • 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.) , a server, or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • a “network” may refer to devices (eg, base stations) included in a network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • spatialal patial relation
  • spatialal domain filter "transmission power”
  • phase rotation "antenna port
  • antenna port group "layer”
  • number of layers Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are interchangeable. can be used as intended.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • 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.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is assigned to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH))) may also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH)
  • RRH Head
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless 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 user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the user terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to communication between terminals (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as sidelink channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are assumed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may involve the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g., Clearly, this can be done by a Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. (but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching along with execution. Also, the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be rearranged as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New - Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi®
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, or other suitable wireless It may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like. Also, multiple systems may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like
  • 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 or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining includes judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry ( For example, looking up in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • determining (deciding) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access ( accessing (e.g., accessing data in memory), etc.
  • determining is considered to be “determining” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. good too. That is, “determining (determining)” may be regarded as “determining (determining)” some action.
  • Maximum transmit power described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or may mean the rated maximum transmit power (the rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements. and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other. Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • radio frequency domain when two elements are connected, using one or more wires, cables, printed electrical connections, etc., and as some non-limiting and non-exhaustive examples, radio frequency domain, microwave They can be considered to be “connected” or “coupled” together using the domain, electromagnetic energy having wavelengths in the optical (both visible and invisible) domain, and 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.”

Landscapes

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、第1帯域内において、第2帯域に関する情報を受信する受信部と、同期と、測定と、チャネル推定と、位置推定と、参照信号送信と、の少なくとも1つに、前記第1帯域内の第1信号と、前記第2帯域内の第2信号と、を同時に用いる制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、能力に応じたリソースを適切に用いることができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、3GPP Rel.8-14)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、ULデータチャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))及びUL制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも一方を用いて、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))を送信する。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.17以降)では、IoT等の様々なユースケースに対応する端末の導入が想定される。
 しかしながら、異なる能力/カテゴリを有するUEが、どのようにリソースを用いるかが明らかでない。リソースが適切に用いられなければ、リソースの利用効率の低下など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、能力に応じたリソースを適切に用いることができる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、第1帯域内において、第2帯域に関する情報を受信する受信部と、同期と、測定と、チャネル推定と、位置推定と、参照信号送信と、の少なくとも1つに、前記第1帯域内の第1信号と、前記第2帯域内の第2信号と、を同時に用いる制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、能力に応じたリソースを適切に用いることができる。
図1は、複数種類のUEが混在する無線通信システムの一例を示す図である。 図2は、ベースラインチャネル及びアディショナルチャネルの一例を示す図である。 図3は、ベースラインチャネル及び複数のアディショナルチャネルを示す図である。 図4は、B-SS及びA-SSの対応関係の一例を示す図である。 図5は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図6は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図7は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
<トラフィックタイプ/サービス>
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、モバイルブロードバンドのさらなる高度化(例えば、enhanced Mobile Broadband(eMBB))、多数同時接続を実現するマシンタイプ通信(例えば、massive Machine Type Communications(mMTC)、Internet of Things(IoT))、高信頼かつ低遅延通信(例えば、Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC))などのトラフィックタイプ(サービス、サービスタイプ、通信タイプ、ユースケース、等ともいう)が想定される。例えば、URLLCでは、eMBBより小さい遅延及びより高い信頼性が要求される。
 トラフィックタイプは、物理レイヤにおいては、以下の少なくとも一つに基づいて識別されてもよい。
・優先度
・異なる優先度(priority)を有する論理チャネル
・変調及び符号化方式(Modulation and Coding Scheme(MCS))テーブル(MCSインデックステーブル)
・チャネル品質指示(Channel Quality Indication(CQI))テーブル
・DCIフォーマット
・当該DCI(DCIフォーマット)に含まれる(付加される)巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットのスクランブル(マスク)に用いられる(無線ネットワーク一時識別子(RNTI:System Information-Radio Network Temporary Identifier))
・RRC(Radio Resource Control)パラメータ
・特定のRNTI(例えば、URLLC用のRNTI、MCS-C-RNTI等)
・サーチスペース
・DCI内のフィールド(例えば、新たに追加されるフィールド又は既存のフィールドの再利用、優先度フィールド)
 具体的には、PDSCHに対するHARQ-ACKのトラフィックタイプは、以下の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
・当該PDSCHの変調次数(modulation order)、ターゲット符号化率(target code rate)、トランスポートブロックサイズ(TBS:Transport Block size)の少なくとも一つの決定に用いられるMCSインデックステーブル(例えば、MCSインデックステーブル3を利用するか否か)
・当該PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIのCRCスクランブルに用いられるRNTI(例えば、C-RNTI又はMCS-C-RNTIのどちらでCRCスクランブルされるか)
 また、SRのトラフィックタイプは、SRの識別子(SR-ID)として用いられる上位レイヤパラメータに基づいて決定されてもよい。当該上位レイヤパラメータは、当該SRのトラフィックタイプがeMBB又はURLLCのいずれであるかを示してもよい。
 また、CSIのトラフィックタイプは、CSI報告に関する設定(configuration)情報(CSIreportSetting)、トリガに利用されるDCIタイプ又はDCI送信パラメータ等に基づいて決定されてもよい。当該設定情報、DCIタイプ等は、当該CSIのトラフィックタイプがeMBB又はURLLCのいずれであるかを示してもよい。また、当該設定情報は、上位レイヤパラメータであってもよい。
 また、PUSCHのトラフィックタイプは、以下の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
・当該PUSCHの変調次数、ターゲット符号化率、TBSの少なくとも一つの決定に用いられるMCSインデックステーブル(例えば、MCSインデックステーブル3を利用するか否か)
・当該PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIのCRCスクランブルに用いられるRNTI(例えば、C-RNTI又はMCS-C-RNTIのどちらでCRCスクランブルされるか)
 トラフィックタイプは、通信要件(遅延、誤り率などの要件、要求条件)、データ種別(音声、データなど)などに関連付けられてもよい。
 URLLCの要件とeMBBの要件の違いは、URLLCの遅延(latency)がeMBBの遅延よりも小さいことであってもよいし、URLLCの要件が信頼性の要件を含むことであってもよい。
 例えば、eMBBのuser(U)プレーン遅延の要件は、下りリンクのUプレーン遅延が4msであり、上りリンクのUプレーン遅延が4msであること、を含んでもよい。一方、URLLCのUプレーン遅延の要件は、下りリンクのUプレーン遅延が0.5msであり、上りリンクのUプレーン遅延が0.5msであること、を含んでもよい。また、URLLCの信頼性の要件は、1msのUプレーン遅延において、32バイトの誤り率が10-5であることを含んでもよい。
 また、enhanced Ultra Reliable and Low Latency Communications(eURLLC)として、主にユニキャストデータ用のトラフィックの信頼性(reliability)の高度化が検討されている。以下において、URLLC及びeURLLCを区別しない場合、単にURLLCと呼ぶ。
 Rel.16以降のNRでは、特定の信号又はチャネルに対して複数レベル(例えば、2レベル)の優先度を設定することが検討されている。例えば、異なるトラフィックタイプ(サービス、サービスタイプ、通信タイプ、ユースケース等ともいう)にそれぞれ対応する信号又はチャネル毎に別々の優先度を設定して通信を制御(例えば、衝突時の送信制御等)することが想定される。これにより、同じ信号又はチャネルに対して、サービスタイプ等に応じて異なる優先度を設定して通信を制御することが可能となる。
 URLLCの優先度がeMBBの優先度より高くてもよい。URLLCに対して優先度が「高」(高優先度、1)に設定され、eMBBに対して優先度が「低」(低優先度、0)に設定されてもよい。
<分析>
 将来の無線通信システム/ネットワーク(例えば、6G)においては、通信速度/容量/信頼性/遅延性能/多数接続などのさらなる向上のために、さらには、センシングなどの新領域への拡張のために、5G NRよりも多種多様なユースケース/端末をサポートすることが想定される。
 LTEやNRにおいては、既存端末によってサポートされる必須(mandatory)機能から削減された機能が、Internet of Things(IoT)向けUEカテゴリ/能力(capability)として定義される。このUEカテゴリ/能力は、例えば、LTEにおけるenhanced machine type communication(eMTC)、narrow band(NB)-IoT、NRにおけるreduced capability(RedCap)である。一方、機能削減による特性劣化を補償するための追加機能が必要になる。
 図1の例のように、広い帯域及び短い時間において通信を行う既存UEと、より狭い帯域と、より長い時間と、繰り返し(repetition)と、を用いるIoT UEと、より狭い帯域と、より小さい情報と、を用いるセンシングUEとが、共存する場合がある。
 将来の無線通信システムにおいて、ユースケース/端末毎に機能追加が行われると、既存UEとの効率的な共存が困難になるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、ユースケース/端末に応じて送受信に適切なリソースを用いる方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B/C」、「A、B及びCの少なくとも1つ」、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セル、サービングセル、CC、キャリア、BWP、DL BWP、UL BWP、アクティブDL BWP、アクティブUL BWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、インデックス、ID、インディケーター、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、設定(configure)、アクティベート(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。本開示において、RRC、RRCシグナリング、RRCパラメータ、上位レイヤ、上位レイヤパラメータ、RRC情報要素(IE)、RRCメッセージ、設定、は互いに読み替えられてもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。本開示において、MAC CE、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。
 ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI)、SIB1)、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、ビーム、空間ドメインフィルタ、空間セッティング、TCI状態、UL TCI状態、統一(unified)TCI状態、統一ビーム、共通(common)TCI状態、共通ビーム、TCI想定、QCL想定、QCLパラメータ、空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ、UE受信ビーム、DLビーム、DL受信ビーム、DLプリコーディング、DLプリコーダ、DL-RS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプDのRS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプAのRS、空間関係、空間ドメイン送信フィルタ、UE空間ドメイン送信フィルタ、UE送信ビーム、ULビーム、UL送信ビーム、ULプリコーディング、ULプリコーダ、PL-RS、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、QCLタイプX-RS、QCLタイプXに関連付けられたDL-RS、QCLタイプXを有するDL-RS、DL-RSのソース、SSB、CSI-RS、SRS、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、PDSCH、コードワード、基地局、ある信号のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、ある信号のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、多重のためのグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ)、CORESETプール、CORESETサブセット、CW、冗長バージョン(redundancy version(RV))、レイヤ(multi-input multi-output(MIMO)レイヤ、送信レイヤ、空間レイヤ)、は、互いに読み替えられてもよい。また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。本開示において、TRP IDとTRPは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、波形(waveform)、CP-OFDMが用いられるdiscrete Fourier transform(DFT)-spread(S)-OFDMが用いられるか、transform precodingが無効であるか有効であるか、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、以下の略語を用いることがある。
・time division multiplexing(TDM)
・frequency division multiplexing(FDM)
・code division multiplexing(CDM)
・サブキャリア間隔(subcarrier spacing(SCS))
・cyclic prefix(CP)
・radio network temporary identifier(RNTI)
・modulation and coding scheme(MCS)
・transport block size(TBS)
・wake up signal(WUS)
・radio link monitoring(RLM)
・radio resource management(RRM)
・cell-specific RS(CRS)
・tracking RS(TRS)
 本開示において、能力、カテゴリ、タイプ、UE、トラフィックタイプ、サービス、サービスタイプ、通信タイプ、ユースケース、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、通知、設定、パラメータ、RRC情報要素、MAC CE、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、測定、計算、モニタ、報告、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 1以上のベースライン(baseline、基線)チャネルが規定/設定されてもよい。1以上のアディショナル(additional、追加)チャネルが規定/設定/アクティベートされてもよい。
 本開示において、チャネル、帯域、キャリア、コンポーネントキャリア、bandwidth part(BWP)、部分帯域、バンド、リソース、リソースセット、ブロック、信号ブロック、1以上のRB、1以上のRE、期間、ウィンドウ、RBセット、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ベースライン、primary、first、fallback、base、default、#0、インデックス0、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、アディショナル、secondary、second、non-fallback、supplementary、enhanced、特定値(例えば、1)以上の番号、特定値(例えば、1)以上のインデックス、は互いに読み替えられてもよい。
 1以上のアディショナルチャネルが、ベースラインチャネルにFDM/TDM/CDMされてもよい。
 ベースラインチャネルにおける特定の種類の信号がベースライン信号と呼ばれてもよい。アディショナルチャネルにおける特定の種類の信号がアディショナル信号と呼ばれてもよい。
 本開示において、RLM、無線リンク品質測定、リンク回復手順、ビーム障害検出、ビーム回復手順、候補ビーム検出、は互いに読み替えられてもよい。
<第1の実施形態>
《ベースラインチャネル》
 UEは、ネットワーク(NW、例えば、基地局)からの特定の設定/通知(パラメータ、情報要素)が無い場合、ベースラインチャネルにおける送信/受信(送受信、UL/DL)を行ってもよい。
 任意のカテゴリ/能力のUE(特定能力を有するUEと特定能力を有しないUEとの両方)が、ベースラインチャネルにおいて送受信できてもよい(ベースラインチャネルにおける送受信をサポートしてもよい)。任意のカテゴリ/能力は、eMBB、URLLC、IoTを含んでもよい。
 ベースラインチャネルにおける送受信(ベースラインチャネルのリソース(例えば、周波数、帯域幅、バンド、開始タイミング、継続時間、周期))に関するパラメータは、以下の決定方法1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[決定方法1]
 ベースラインチャネルにおける送受信に関するパラメータは、仕様によって規定されてもよい。
[決定方法2]
 ベースラインチャネルにおける送受信に関するパラメータは、NWによって設定されてもよい。ベースラインチャネルにおける送受信に関するパラメータ(設定情報)は、以下の設定方法1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[[設定方法1]]
 ベースラインチャネルにおける送受信に関するパラメータは、システム情報としてセルに対して共通に設定されてもよい。
[[設定方法2]]
 ベースラインチャネルにおける送受信に関するパラメータは、上位レイヤシグナリングによってUE個別(固有)に設定されてもよい。
 ベースラインチャネルに関する設定情報は、以下の設定情報1及び2の少なくとも1つを含んでもよい。
[設定情報1]
 ベースラインチャネルに関する設定情報は、ベースラインチャネルにおけるUL信号/ULチャネルの送信に係る設定情報を含む。UL信号/ULチャネルは、初期アクセス(ランダムアクセス)、制御、データ、ポジショニング(位置推定)、検出、同期(時間/周波数の同期)、復調、測定(受信品質測定、無線リンク品質測定)、チャネル推定、発見、の少なくとも1つに用いられる信号/チャネルであってもよいし、参照信号であってもよい。
 UL信号/ULチャネルの送信に関する設定情報は、SCS、CP長、波形、送信用の時間/周波数/符号のリソース、送信信号系列、RNTI、送信電力、プリコーディング、アンテナポート、繰り返し、周波数ホッピング、MCS、TBS、の少なくとも1つを含んでもよい。
[設定情報2]
 ベースラインチャネルに関する設定情報は、ベースラインチャネルにおけるDL信号/DLチャネルの受信に係る設定情報を含む。DL信号/DLチャネルは、同期(同期信号)、報知(MIB/SIB、ページング/WUS)、初期アクセス(ランダムアクセス)、接続管理(RLM/RRM)、時間/周波数の同期(CRS/TRS)、制御、データ、ポジショニング(位置推定)、検出、復調、測定(受信品質測定、無線リンク品質測定)、チャネル推定、発見、の少なくとも1つに用いられる信号/チャネルであってもよいし、参照信号であってもよい。
 DL信号/DLチャネルの受信に関する設定情報は、SCS、CP長、波形、受信用の時間/周波数/符号のリソース、受信信号系列、RNTI、送信電力、プリコーディング、アンテナポート、繰り返し、周波数ホッピング、MCS、TBS、の少なくとも1つを含んでもよい。
 ベースチャネルを設定/規定される範囲は、次の範囲1から3の少なくとも1つに従ってもよい。
[範囲1]
 ベースチャネルは、UEが初期アクセス(ランダムアクセス)を行うセルのみに設定/規定される。そのセルは、PCell/PSCellであってもよい。
[範囲2]
 ベースチャネルは、任意のセルに対して設定/規定される。そのセルは、PCell/PSCell/SCellであってもよい。
[範囲3]
 ベースチャネルは、特定のセルのみに設定/規定される。特定のセルは、特定の周波数範囲(FR)/バンド内のセルであってもよいし、特定の複信方式を用いるセルであってもよい。例えば、特定のセルは、FR1内のFDDセルであってもよい。特定のセルは、他のセル(例えば、TDDセル)のカバレッジよりも大きいカバレッジを有するセルであってもよい。特定の周波数範囲は、特定の周波数(例えば、6GHz、24.25GHz、又は52.6GHz)以下の周波数範囲(例えば、FR1)であってもよい。
 この実施形態によれば、UEは、ベースラインチャネルを用いて送受信を適切に行うことができる。
<第2の実施形態>
《アディショナルチャネル》
 UEは、NWからの特定の設定/通知が有る場合、1以上のアディショナルチャネルにおける送信/受信(送受信、UL/DL)を行ってもよい。UEは、NWからの特定の設定/通知が有る場合、ベースラインチャネル及びアディショナルチャネルにおける送受信を行ってもよい。UEは、ベースラインチャネルにおいて、特定の設定/通知を受信してもよい。
 特定のカテゴリ/能力のUE(特定能力を有するUEのみ)が、1以上のアディショナルチャネルにおいて送受信できてもよい(1以上のアディショナルチャネルにおける送受信をサポートしてもよい)。特定のカテゴリ/能力は、eMBB、URLLCを含んでもよい。特定のUEは、特定の能力を報告してもよい。特定のUEは、ベースラインチャネルにおいて特定の能力を報告してもよい。NWは、UEから特定の能力の報告を受信した場合、そのUEへ特定の設定/通知を送信してもよい。
 UEは、特定の能力を報告した場合、1以上のアディショナルチャネルにおける送信/受信(送受信、UL/DL)を行ってもよい。UEは、特定の能力を報告した場合、ベースラインチャネル及びアディショナルチャネルにおける送受信を行ってもよい。
 UEは、NWからの特定の設定/通知が無い場合、ベースラインチャネル及びアディショナルチャネルにおける送受信を行ってもよい。
 1以上のアディショナルチャネルにおける送受信(1以上のアディショナルチャネルのリソース(例えば、周波数、帯域幅、バンド、開始タイミング、継続時間、周期))に関するパラメータは、以下の決定方法1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[決定方法1]
 アディショナルチャネルにおける送受信に関するパラメータは、仕様によって規定されてもよい。
[決定方法2]
 アディショナルチャネルにおける送受信に関するパラメータは、NWによって設定されてもよい。アディショナルチャネルにおける送受信に関するパラメータ(設定情報)は、以下の設定方法1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[[設定方法1]]
 アディショナルチャネルにおける送受信に関するパラメータは、システム情報としてセルに対して共通に設定されてもよい。
[[設定方法2]]
 アディショナルチャネルにおける送受信に関するパラメータは、上位レイヤシグナリングによってUE個別(固有)に設定されてもよい。
 アディショナルチャネルに関する設定情報は、以下の設定情報1及び2の少なくとも1つを含んでもよい。
[設定情報1]
 アディショナルチャネルに関する設定情報は、アディショナルチャネルにおけるUL信号/ULチャネルの送信に係る設定情報を含む。UL信号/ULチャネルは、初期アクセス(ランダムアクセス)、制御、データ、ポジショニング、測定、の少なくとも1つに用いられる信号/チャネルであってもよいし、参照信号であってもよい。
 UL信号/ULチャネルの送信に関する設定情報は、SCS、CP長、波形、送信用の時間/周波数/符号のリソース、送信信号系列、RNTI、送信電力、プリコーディング、アンテナポート、繰り返し、周波数ホッピング、MCS、TBS、の少なくとも1つを含んでもよい。
[設定情報2]
 アディショナルチャネルに関する設定情報は、アディショナルチャネルにおけるDL信号/DLチャネルの受信に係る設定情報を含む。DL信号/DLチャネルは、同期(同期信号)、報知(MIB/SIB、ページング/WUS)、初期アクセス(ランダムアクセス)、接続管理(RLM/RRM)、時間/周波数の同期(CRS/TRS)、制御、データ、ポジショニング、測定、発見、検出、の少なくとも1つに用いられる信号/チャネルであってもよいし、参照信号であってもよい。
 DL信号/DLチャネルの受信に関する設定情報は、SCS、CP長、波形、受信用の時間/周波数/符号のリソース、受信信号系列、RNTI、送信電力、プリコーディング、アンテナポート、繰り返し、周波数ホッピング、MCS、TBS、の少なくとも1つを含んでもよい。
 アディショナルチャネルを設定/規定される範囲は、次の範囲1から3の少なくとも1つに従ってもよい。
[範囲1]
 アディショナルチャネルは、ベースラインチャネルを設定されたセル、又は、ベースラインチャネルを設定されないセルのみに設定/規定される。
[範囲2]
 アディショナルチャネルは、任意のセルに対して設定/規定される。そのセルは、PCell/PSCell/SCellであってもよい。
[範囲3]
 アディショナルチャネルは、特定のセルのみに設定/規定される。特定のセルは、特定の周波数範囲(FR)/バンド内のセルであってもよいし、特定の複信方式を用いるセルであってもよい。例えば、特定のセルは、FR1/2/x内のTDDセルであってもよいし、FR2/x内のセルであってもよい。FRxは、FR2よりも高い周波数範囲であってもよい。特定のセルは、他のセル(例えば、FDDセル)の帯域幅よりも広い帯域幅を有するセルであってもよい。特定の周波数範囲は、特定の周波数(例えば、6GHz、24.25GHz、又は52.6GHz)以上の周波数範囲(例えば、FR2/x)であってもよい。
 UEは、ベースラインチャネル及びアディショナルチャネルの少なくとも1つを用いて、信号検出と、時間/周波数の同期と、復調と、測定(受信品質測定/無線リンク品質測定)と、チャネル推定と、位置推定と、DL信号/DLチャネルの受信と、UL信号/ULチャネルの送信と、参照信号送信と、の少なくとも1つを行ってもよい。UEは、ベースラインチャネル及びアディショナルチャネルの両方を用いて、信号検出と、時間/周波数の同期と、復調と、測定(受信品質測定/無線リンク品質測定)と、チャネル推定と、位置推定と、DL信号/DLチャネルの受信と、UL信号/ULチャネルの送信と、参照信号送信と、の少なくとも1つを行ってもよい。
 特定のUL信号/ULチャネルは、ベースラインチャネル及びアディショナルチャネルの両方にわたってもよい。特定のDL信号/DLチャネルは、ベースラインチャネル及びアディショナルチャネルの両方にわたってもよい。
 任意のUEがベースラインチャネルにおける送信/受信を行うことができてもよく(サポートしてもよく)、特定(一部)のUEがアディショナルチャネルにおける送信/受信を行うことができてもよい(サポートしてもよい)。アディショナルチャネルは、特定のUE/サポートに最適化されてもよい。UEは、ベースラインチャネルを用いて接続を維持し、アディショナルチャネルにおける追加のリソースを利用してもよい。
 図2の例において、UEは、ベースラインチャネルにおいて、SSBの受信、RACHの送信、Msg2の受信、Msg3の送信、Msg4の受信、その後のPDCCHの受信、そのPDCCHによってスケジュールされるPUSCH送信/PDSCH受信、の少なくとも1つを行ってもよい。UEは、アディショナルチャネルにおいて、SSBの受信、RACHの送信、その後のPDCCHの受信、そのPDCCHによってスケジュールされるPUSCH送信/PDSCH受信、の少なくとも1つを行ってもよい。
 図3の例において、UEは、ベースラインチャネルにおいて、SSBの受信、RACHの送信、Msg2の受信、Msg3の送信、Msg4の受信、その後のPDCCHの受信、そのPDCCHによってスケジュールされるPUSCH送信/PDSCH受信、の少なくとも1つを行ってもよい。UEは、アディショナルチャネル#1/#2において、SSBの受信、RACHの送信、その後のPDCCHの受信、そのPDCCHによってスケジュールされるPUSCH送信/PDSCH受信、の少なくとも1つを行ってもよい。
 UEは、ベースラインチャネル内のSSBと1以上のアディショナルチャネル内のSSBとの組み合わせを用いて、同期、報知(MIB)、初期アクセス(ランダムアクセス)、接続管理(RLM/RRM)、ポジショニング、測定、発見、検出、の少なくとも1つを行ってもよい。UEは、ベースラインチャネル内のRACHと1以上のアディショナルチャネル内のRACHとの組み合わせを用いて、ランダムアクセスを行ってもよい。UEは、ベースラインチャネル内のPDCCH(リソース、PDCCH候補、CORESET)と1以上のアディショナルチャネル内のPDCCH(リソース、PDCCH候補、CORESET)との組み合わせを用いて、PDCCH(DCI)の受信/モニタを行ってもよい。UEは、ベースラインチャネル内のPDSCHと1以上のアディショナルチャネル内のPDSCHとの組み合わせを用いて、DLデータ(DL-SCH、TB)の受信を行ってもよい。UEは、ベースラインチャネル内のPUSCHと1以上のアディショナルチャネル内のPUSCHとの組み合わせを用いて、ULデータ(UL-SCH、TB)の送信を行ってもよい。
 UEは、ベースラインチャネルを用いてRRC接続を維持してもよい。特定のカテゴリ/能力を有するUEは、ベースラインチャネルに対して追加するリソースとして1以上のアディショナルチャネルを用いてもよい。
 アディショナルチャネルにおける特定の種類のチャネル/情報/リソース/ペイロードのサイズは、ベースラインチャネルにおける特定の種類のチャネル/情報/リソース/ペイロードのサイズよりも大きくてもよい。アディショナルチャネル内の特定の種類のチャネルによって運ばれる情報は、ベースラインチャネルにおける特定の種類のチャネルによって運ばれる情報に存在しないフィールドを含んでもよい。
 アディショナルチャネルが存在するセル/CCは、ベースラインチャネルが存在するセル/CCと異なってもよい。アディショナルチャネルの時間リソースは、ベースラインチャネルの時間リソースと異なってもよいし、全体的又は部分的にオーバーラップしてもよい。
 アディショナルチャネルが存在するセル/CCは、ベースラインチャネルが存在するセル/CCと同じであってもよい。アディショナルチャネルの周波数リソース(例えば、BWP)は、そのセル内において、ベースラインチャネルの周波数リソースと異なってもよいし、全体的又は部分的にオーバーラップしてもよい。アディショナルチャネルの時間リソースは、ベースラインチャネルの時間リソースと異なってもよいし、全体的又は部分的にオーバーラップしてもよい。
 UEは、ベースラインチャネルのみを用いて初期アクセス/RRC接続手順を行ってもよいし、ベースラインチャネル及びアディショナルチャネルを用いて初期アクセス/RRC接続手順を行ってもよい。
 アディショナルチャネルにおける特定の種類のチャネル/信号に用いられるビーム(空間ドメインフィルタ)は、ベースラインチャネルにおける特定の種類のチャネル/信号に用いられるビーム(空間ドメインフィルタ)と同じであってもよいし、異なっていてもよい。ベースラインチャネル及び1以上のアディショナルチャネルが、同じTRPに関連付けられてもよいし、異なるTRPに関連付けられてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、アディショナルチャネルを用いて送受信を適切に行うことができる。
 UEがベースラインチャネル及びアディショナルチャネルを用いることによって、ベースラインチャネルのみを用いる場合に比べて、より高い品質/効率を達成できる。
 アディショナルチャネルの帯域幅は、ベースラインチャネルの帯域幅より広くてもよい。UEがアディショナルチャネルを用いることによって、ベースラインチャネルを用いる場合に比べて、より高い品質/効率を達成できる。
<第3の実施形態>
《同期信号》
 UEは、セル探索(cell search)のために、ベースラインチャネルにおける同期信号(baseline-synchronization signal、B-SS)を受信してもよい。
 B-SSは、複数の信号(例えば、複数の同期信号)からなっていてもよい。複数の信号は、互いに異なる複数の系列をそれぞれ有していてもよい。複数の信号は、互いにTDM/FDM/CDMされてもよい。例えば、複数の信号は、primary SS(PSS)、secondary SS(SSS)を含んでもよい。
 B-SSの開始タイミング(フレーム/ハーフフレーム/サブフレーム/1以上のスロット/シンボル、1以上のスロット毎の開始シンボルの位置)は、そのB-SSのSCSに基づいて決定されてもよい。
 B-SSは、特定のパラメータを通知する(運ぶ)チャネルと、その復調用のRSと、の少なくとも1つのチャネル/RSに対して、TDM/FDM/CDMされてもよい。例えば、そのチャネル/RSは、PBCHであってもよいし、PBCH用DMRSであってもよいし、CRSであってもよい。
 任意のタイプ/能力を有するUEは、B-SSを受信してもよい(B-SSの受信をサポートしてもよい)。
《態様3-1》
 UEは、アディショナルチャネルにおける同期信号(additional-synchronization signal、A-SS)の存在を示す通知を受信した場合、A-SSを受信してもよい。特定のカテゴリ/能力を有するUEは、A-SSの受信を試みてもよい。
 A-SSの存在を示す通知は、B-SSと、B-SSにTDM/FDM/CDMされるチャネルと、の少なくとも1つの信号/チャネルによって通知されてもよいし、ベースラインチャネル(第1帯域)においてその信号/チャネル以外の信号/チャネルによって通知されてもよいし、そのA-SSを有するアディショナルチャネル(第2帯域)とは別のアディショナルチャネル(第3帯域)における信号/チャネルによって通知されてもよい。その通知は、A-SSの時間/周波数/符号のリソースを示してもよい。
 例えば、図3の例において、アディショナルチャネル#1内のA-SSの存在を示す通知は、ベースラインチャネルにおいて、B-SSと、B-SSにTDM/FDM/CDMされるチャネルと、それ以外と、の少なくとも1つの信号/チャネルによって通知されてもよい。アディショナルチャネル#2内のA-SSの存在を示す通知は、ベースラインチャネル及びアディショナルチャネル#1と、の少なくとも1つの内の信号/チャネルによって通知されてもよい。
 A-SSは、複数の信号(例えば、複数の同期信号)からなっていてもよい。複数の信号は、互いに異なる複数の系列をそれぞれ有していてもよい。複数の信号は、互いにTDM/FDM/CDMされてもよい。例えば、複数の信号は、primary SS(PSS)、secondary SS(SSS)を含んでもよい。
 A-SSの開始タイミング(フレーム/ハーフフレーム/サブフレーム/1以上のスロット/シンボル、1以上のスロット毎の開始シンボルの位置)は、NWによって設定されてもよいし、A-SSの存在を示す通知に基づいて決定されてもよいし、そのA-SSのSCSに基づいて決定されてもよい。
 A-SSは、特定のパラメータを通知する(運ぶ)チャネルと、その復調用のRSと、の少なくとも1つのチャネル/RSに対して、TDM/FDM/CDMされてもよい。例えば、そのチャネル/RSは、PBCHであってもよいし、PBCH用DMRSであってもよいし、CRSであってもよい。
 特定のタイプ/能力を有するUEは、A-SSを受信できてもよい(A-SSの受信をサポートしてもよい)。
 A-SSは、B-SSと同じセル内において、B-SSにTDM/FDM/CDMされてもよい。A-SSは、B-SSと異なるセル内において送信されてもよい。
《態様3-1-1》
 B-SS及びA-SSが特定の対応関係(関係)を有する場合、UEは、それらのB-SS及びA-SSが同一の送信ビーム(空間ドメインフィルタ)を用いて送信されると想定してもよい。
 B-SS及びA-SSの間の特定の対応関係は、以下の対応関係1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[対応関係1]
 B-SS及びA-SSの間の特定の対応関係は、B-SSと、B-SSにTDM/FDM/CDMされるチャネルと、の少なくとも1つの信号/チャネルによって通知されてもよいし、ベースラインチャネルにおいてその信号/チャネル以外の信号/チャネルによって通知されてもよいし、そのA-SSを有するアディショナルチャネルとは別のアディショナルチャネルにおける信号/チャネルによって通知されてもよい。
[対応関係2]
 B-SS及びA-SSが特定の対応関係を有することは、B-SS及びA-SSが時間ドメインにおいてオーバーラップすること(B-SS及びA-SSがFDM/CDMされること)であってもよい。B-SS及びA-SSが特定の対応関係を有することは、B-SS及びA-SSが、同一のセル/周波数バンド/周波数範囲(例えば、FR1、FR2)内にあり、且つB-SS及びA-SSが時間ドメインにおいてオーバーラップすることであってもよい。
 図4の例において、ベースラインチャネルにおいて、B-SSが送信され、アディショナルチャネルにおいて、A-SS#1、#2が送信される。A-SS#2は、時間ドメインにおいてB-SSとオーバーラップするため、A-SS#1はB-SSに対して特定の対応関係を有する。A-SS#2は、時間ドメインにおいてB-SSとオーバーラップしないため、A-SS#2はB-SSに対して特定の対応関係を有しない。
《態様3-1-2》
 UEは、B-SSの送信周期とA-SSの送信周期とが同一であると想定してもよいし、B-SSの送信周期とA-SSの送信周期とが異なると想定してもよい。
 UEは、特定の対応関係を有するB-SS及びA-SSに対し、そのB-SSの送信周期とそのA-SSの送信周期は同一であると想定してもよい。
《態様3-1-3》
 A-SSの信号系列は、B-SSの信号系列に基づいてもよい。
 A-SSの信号系列は、そのA-SSに対して特定の対応関係を有するB-SSの信号系列に基づいてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、能力に応じて、同期/測定を適切に行うことができる。
<第4の実施形態>
《RRM》
 UEは、B-SS及びA-SSの少なくとも1つのSSを用いて受信品質を測定(計算)し、その受信品質をNWへ報告してもよい。受信品質は、RSRP/RSRQ/RSSI/SINRであってもよい。
 UEは、受信品質の報告をNWから設定/指示されてもよい。UEは、設定/指示されることなく、受信品質の報告を決定してもよい。受信品質の測定/報告の時間ドメイン動作は、周期的/セミパーシステント/非周期的であってもよい。
 B-SSのみを受信したUEは、B-SSを用いて受信品質を計算してもよい。そのUEは、ベースラインチャネル内のULチャネル/UL信号を用いてその受信品質を報告してもよい。
 A-SSを受信したUEは、A-SSを用いて受信品質を計算してもよい。そのUEは、アディショナルチャネル内のULチャネル/UL信号を用いてその受信品質を報告してもよい。A-SSを受信したUEは、B-SS及びA-SSの少なくとも1つのSSを用いて受信品質を計算してもよい。そのUEは、ベースラインチャネル及びアディショナルチャネルの少なくとも1つのチャネル内のULチャネル/UL信号を用いてその受信品質を報告してもよい。
 特定の対応関係を有するB-SS及びA-SSを受信したUEは、以下の計算/報告方法1から4の少なくとも1つに従ってもよい。
[計算/報告方法1]
 UEは、B-SSを用いて受信品質を計算してもよい。そのUEは、ベースラインチャネル内のULチャネル/UL信号を用いてその受信品質を報告してもよい。
[計算/報告方法2]
 UEは、A-SSを用いて受信品質を計算してもよい。そのUEは、アディショナルチャネル内のULチャネル/UL信号を用いてその受信品質を報告してもよい。
[計算/報告方法3]
 UEは、B-SS及びA-SSを用いて受信品質を計算してもよい。そのUEは、ベースラインチャネル内のULチャネル/UL信号を用いてその受信品質を報告してもよいし、アディショナルチャネル内のULチャネル/UL信号を用いてその受信品質を報告してもよいし、ベースラインチャネル及びアディショナルチャネルの両方にわたるULチャネル/UL信号を用いてその受信品質を報告してもよい。
[計算/報告方法4]
 UEが計算/報告方法1から3のいずれの動作を行うかは、仕様に規定されてもよいし、設定/指示されてもよいし、UEによって決定されてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、能力に応じて、RRMのための測定/報告を適切に行うことができる。
<第5の実施形態>
《RLM》
 UEは、B-SS及びA-SSの少なくとも1つのSSを用いて無線リンク品質(radio link quality)をモニタ(測定/計算/RLM)してもよい。無線リンク品質は、RSRP/RSRQ/RSSI/SINRであってもよい。
 UEは、無線リンク品質のモニタリングをNWから設定/指示されてもよい。UEは、設定/指示されることなく、無線リンク品質のモニタリングを決定してもよい。無線リンク品質のモニタリングの時間ドメイン動作は、周期的/セミパーシステント/非周期的であってもよい。
 B-SSのみを受信したUEは、B-SSを用いて無線リンク品質をモニタしてもよい。
 A-SSを受信したUEは、A-SSを用いて無線リンク品質をモニタしてもよい。A-SSを受信したUEは、B-SS及びA-SSの少なくとも1つのSSを用いて無線リンク品質をモニタしてもよい。
 特定の対応関係を有するB-SS及びA-SSを受信したUEは、以下のモニタリング方法1から4の少なくとも1つに従ってもよい。
[モニタリング方法1]
 UEは、B-SSを用いて無線リンク品質をモニタしてもよい。
[モニタリング方法2]
 UEは、A-SSを用いて無線リンク品質をモニタしてもよい。
[モニタリング方法3]
 UEは、B-SS及びA-SSを用いて無線リンク品質をモニタしてもよい。
[モニタリング方法4]
 UEは、UEがモニタリング方法1から3のいずれの動作を行うかは、仕様に規定されてもよいし、設定/指示されてもよいし、UEによって決定されてもよい。
 UEは、PCell/PSCellのみの無線リンク品質をモニタしてもよいし、PCell/PSCell/SCellの無線リンク品質をモニタしてもよい。
 UEは、以下の判定方法1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[判定方法1]
 無線リンク品質が、閾値Q_outより小さい(閾値Q_outより悪い、又は、閾値Q_out以下である)場合、UEは、アラート(例えば、out-of-sync状態)を上位レイヤへ通知してもよい。Q_outは、仕様に規定されてもよいし、NWから設定/指示されてもよいし、UEによって決定されてもよい。
 B-SSを用いる場合のQ_outと、A-SSを用いる場合のQ_outと、B-SS及びA-SSを用いる場合のQ_outと、の少なくとも2つが共通(同じ)であってもよい。B-SSを用いる場合のQ_outと、A-SSを用いる場合のQ_outと、B-SS及びA-SSを用いる場合のQ_outと、の少なくとも2つが異なってもよい。
[判定方法2]
 無線リンク品質が、閾値Q_in以上である(閾値Q_inより良い又は閾値Q_inと同じである、又は、閾値Q_inより大きい)場合、UEは、アラートを上位レイヤへ通知しなくてもよいし、アラートが無いこと(例えば、in-sync状態)を上位レイヤへ通知してもよい。Q_inは、仕様に規定されてもよいし、NWから設定/指示されてもよいし、UEによって決定されてもよい。
 B-SSを用いる場合のQ_inと、A-SSを用いる場合のQ_inと、B-SS及びA-SSを用いる場合のQ_inと、の少なくとも2つが共通(同じ)であってもよい。B-SSを用いる場合のQ_inと、A-SSを用いる場合のQ_inと、B-SS及びA-SSを用いる場合のQ_inと、の少なくとも2つが異なってもよい。
 この実施形態によれば、UEは、能力に応じて、RRMのための測定/報告を適切に行うことができる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図5は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図6は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、第1帯域内において、第2帯域に関する情報を送信してもよい。制御部110は、同期と、測定と、チャネル推定と、位置推定と、参照信号送信と、の少なくとも1つに、前記第1帯域内の第1信号と、前記第2帯域内の第2信号と、を同時に用いてもよい。
 送受信部120は、第1帯域内の第1同期信号を送信し、第2帯域内の第2同期信号の存在を示す通知を送信し、前記第2同期信号を送信してもよい。制御部110は、同期と、受信品質測定と、無線リンク品質モニタリングと、の少なくとも1つを端末に設定してもよい。前記同期と、前記受信品質測定と、前記無線リンク品質モニタリングと、の少なくとも1つに、前記第1同期信号と、前記第2同期信号と、が同時に用いられてもよい。
(ユーザ端末)
 図7は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、第1帯域(例えば、ベースラインチャネル)内において、第2帯域(例えば、アディショナルチャネル)に関する情報を受信してもよい。制御部210は、同期と、測定と、チャネル推定と、位置推定と、参照信号送信と、の少なくとも1つに、前記第1帯域内の第1信号と、前記第2帯域内の第2信号と、を同時に用いてもよい。
 前記第1帯域は、初期アクセスが行われるセルと、特定の周波数範囲内のセルと、特定の複信方式のセルと、の少なくとも1つに対して設定されてもよい。
 前記第2帯域は、前記第1帯域が設定されたセルと、前記第1帯域が設定されないセルと、特定の周波数範囲内のセルと、特定の複信方式のセルと、の少なくとも1つに対して設定されてもよい。
 前記制御部210は、前記第1帯域内において、前記第2帯域に関する能力を報告してもよい。
 送受信部220は、第1帯域内の第1同期信号(例えば、B-SS)を受信してもよい。第2帯域内の第2同期信号(例えば、A-SS)の存在を示す通知が受信された場合、制御部210は、同期と、受信品質測定と、無線リンク品質モニタリングと、の少なくとも1つに、前記第1同期信号と、前記第2同期信号と、を同時に用いてもよい。
 前記送受信部220は、前記第1帯域又は第3帯域の内において、前記通知を受信してもよい。
 前記第1同期信号及び前記第2同期信号は、同じセル内において送信される、又は異なるセルにおいて送信されてもよい。
 前記第1同期信号及び前記第2同期信号が特定の関係を有する場合、同じ空間ドメインフィルタと、同じ周期と、同じ系列と、の少なくとも1つが、前記第1同期信号及び前記第2同期信号に適用されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、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。
 ここで、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、みなし、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)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、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8は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、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、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、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、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。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、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を介す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(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、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、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 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 EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも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無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール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、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも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。
 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。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)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、Light Emitting Diode(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、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20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、当該ハードウェアを用いて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。
(変形例)
 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、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、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)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、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。
 ここで、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)によって構成されてもよい。また、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(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(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームは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(3GPP 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(Resource Block(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(サブキャリア(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は、時間領域において、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によって構成されてもよい。
 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 BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用の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。
 なお、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。
 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、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、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などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、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、信号などは、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、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 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、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、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。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。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。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 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(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(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、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 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」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(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、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、無線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、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(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、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、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)を含む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、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 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、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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(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)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなど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又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(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。例えば、「判断(決定)」は、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)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 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)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 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。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「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、物理的であっても、論理的であっても、ある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。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、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、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。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこ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、翻訳によって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。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明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、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  第1帯域内において、第2帯域に関する情報を受信する受信部と、
     同期と、測定と、チャネル推定と、位置推定と、参照信号送信と、の少なくとも1つに、前記第1帯域内の第1信号と、前記第2帯域内の第2信号と、を同時に用いる制御部と、を有する端末。
  2.  前記第1帯域は、初期アクセスが行われるセルと、特定の周波数範囲内のセルと、特定の複信方式のセルと、の少なくとも1つに対して設定される、請求項1に記載の端末。
  3.  前記第2帯域は、前記第1帯域が設定されたセルと、前記第1帯域が設定されないセルと、特定の周波数範囲内のセルと、特定の複信方式のセルと、の少なくとも1つに対して設定される、請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記第1帯域内において、前記第2帯域に関する能力を報告する、請求項1から3のいずれかに記載の端末。
  5.  第1帯域内において、第2帯域に関する情報を受信するステップと、
     同期と、測定と、チャネル推定と、位置推定と、参照信号送信と、の少なくとも1つに、前記第1帯域内の第1信号と、前記第2帯域内の第2信号と、を同時に用いるステップと、を有する、端末の無線通信方法。
  6.  第1帯域内において、第2帯域に関する情報を送信する送信部と、
     同期と、測定と、チャネル推定と、位置推定と、参照信号送信と、の少なくとも1つに、前記第1帯域内の第1信号と、前記第2帯域内の第2信号と、を同時に用いる制御部と、を有する基地局。
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