WO2022201899A1 - 基地局および通信方法 - Google Patents

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WO2022201899A1
WO2022201899A1 PCT/JP2022/004424 JP2022004424W WO2022201899A1 WO 2022201899 A1 WO2022201899 A1 WO 2022201899A1 JP 2022004424 W JP2022004424 W JP 2022004424W WO 2022201899 A1 WO2022201899 A1 WO 2022201899A1
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WO
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base station
terminal
signal
radio
control
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Application number
PCT/JP2022/004424
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English (en)
French (fr)
Inventor
達樹 奥山
聡 須山
孝浩 浅井
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/026Co-operative diversity, e.g. using fixed or mobile stations as relays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]

Definitions

  • the present disclosure relates to base stations and communication methods.
  • large-scale MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • multi-element antennas is one of the main technologies.
  • sharp beams are generated by beamforming to achieve high-speed, large-capacity communication (see Patent Document 1, for example).
  • large-scale MIMO realizes high-speed, large-capacity communication by multiplexing transmission of multiple users or multiple streams.
  • the use of the millimeter wave band which can be widened, is under consideration in order to achieve even higher speed and large capacity communication.
  • the millimeter wave band has a larger path loss and a shorter transmission distance than sub-6, the communication area is narrow, and communication between a base station and a mobile terminal may become unstable. For this reason, a technology is under study in which a plurality of wireless stations cooperate to communicate with a terminal.
  • One aspect of the present disclosure is to coordinate multiple wireless stations and perform stable millimeter wave band communication with terminals.
  • a base station includes a control unit that determines a cooperation scheme in signal transmission of a plurality of wireless stations and the number of streams in each of the wireless stations based on information that appears due to movement of a terminal; a transmission unit that causes the plurality of wireless stations to cooperate according to a cooperation scheme and transmits a signal to the terminal using the stream.
  • a base station determines a cooperation scheme in signal transmission of a plurality of wireless stations and the number of streams in each of the wireless stations based on information that appears as a terminal moves, Cooperating with the plurality of wireless stations according to the cooperating scheme, and transmitting a signal to the terminal using the stream.
  • a base station can cooperate with a plurality of wireless stations and perform stable millimeter wave band communication with a terminal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a cooperation scheme of wireless stations
  • FIG. FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a cooperation scheme of wireless stations
  • FIG. FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a cooperation scheme of wireless stations
  • FIG. FIG. 3 is a diagram showing a functional block configuration example of a base station
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of stream control of retransmission signals
  • 4 is a diagram illustrating an example of stream control of retransmission signals; 4 is a flow chart showing an operation example of a base station; 4 is a flow chart showing an operation example of a base station; 4 is a flow chart showing an operation example of a base station; It is a figure showing an example of hardware constitutions of a base station.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio communication system has CU1, DU2, radio stations 3a and 3b, and terminal 4a.
  • CU is an abbreviation for Centralized Unit.
  • DU is an abbreviation for Distributed Unit.
  • CU1 has, for example, an RRC layer, an SDAP layer, and a PDCP layer.
  • RRC is an abbreviation for Radio Resource Control.
  • SDAP is an abbreviation for Service Data Adaptation Protocol.
  • PDCP is an abbreviation for Packet Data Convergence Protocol.
  • DU2 has, for example, an RLC layer, a MAC layer, and a PHY-High layer.
  • RLC is an abbreviation for Radio Link Control.
  • MAC stands for Medium Access Control.
  • PHY is an abbreviation for physical.
  • the radio stations 3a and 3b have, for example, PHY-Low & RF layers.
  • RF is an abbreviation for Radio Frequency.
  • CU1 is connected to a core network (not shown) and DU2.
  • CU1 processes the signals received from the core network based on the above layer functions and sends them to DU2.
  • CU1 also processes the signals received from DU2 based on the above layer functions and transmits them to the core network.
  • DU2 is connected to CU1 and wireless stations 3a and 3b.
  • DU2 processes the signals received from CU1 based on the above layer functions and transmits them to radio stations 3a and 3b.
  • DU2 also processes signals received from radio stations 3a and 3b based on the layer functions described above, and transmits the processed signals to CU1.
  • the radio stations 3a and 3b are connected to DU2. Also, the wireless stations 3a and 3b perform wireless communication with the terminal 4a using the millimeter wave band. The radio stations 3a and 3b process the signals received from the DU2 based on the above layer functions and transmit them to the terminal 4a. Also, the radio stations 3a and 3b process the signals received from the terminal 4a based on the layer functions described above, and transmit the signals to the DU1.
  • DU2 may be connected to one wireless station, or may be connected to three or more wireless stations.
  • one DU may be connected to each of the radio stations 3a and 3b.
  • the DU connected to the radio station 3a and the DU connected to the radio station 3b may be connected to the CU1.
  • the wireless stations 3a and 3b may be cascade-connected.
  • the radio station 3a may be connected to the DU2
  • the radio station 3b may be connected to the radio station 3a.
  • CU1 and DU2 may be referred to as base stations or gNBs.
  • CU1, DU2, and radio stations 3a and 3b may also be referred to as base stations.
  • a radio station may also be referred to as an RU (Radio Unit), an outpost, a transmission point, or an antenna panel.
  • FIG. 2A, 2B, and 2C are diagrams illustrating an example of a cooperation scheme between the wireless stations 3a and 3b.
  • FIG. 1 the same components as in FIG. 1 are given the same reference numerals.
  • cooperation methods for the terminal 4a moving at high speed, there are, for example, the following three cooperation methods as cooperation methods (cooperation methods) of the radio stations 3a and 3b that enable stable high-speed, large-capacity communication.
  • the radio stations 3a and 3b transmit signals to the terminal 4a using stream #0. That is, the radio stations 3a and 3b transmit the same signal to the terminal 4a.
  • coordinated transmission may also be referred to as simultaneous transmission, coordinated MIMO, or joint transmission.
  • A2 Distributed MIMO based on multiple radio stations 3a, 3b
  • the radio station 3a uses stream #0 to transmit a signal to the terminal 4a.
  • the radio station 3b uses stream #1 to transmit a signal to the terminal 4a. That is, the radio stations 3a and 3b transmit different signals to the terminal 4a.
  • distributed MIMO may also be referred to as distributed transmission or distributed transmission.
  • the base station of the present disclosure determines the cooperation scheme in signal transmission of the wireless stations 3a and 3b and the number of streams in each of the wireless stations 3a and 3b.
  • the base station that determines the cooperation method and the number of streams may be CU1 or DU2. Also, the base stations that determine the number of streams may be CU1 and DU2. Also, "information" that appears when the terminal 4a moves may be rephrased as a signal, a parameter, or an element.
  • FIG. 3 is a diagram showing a functional block configuration example of a base station. As shown in FIG. 3 , the base station 10 has a control section 11 and a communication section 12 .
  • the control unit 11 determines the cooperation scheme in signal transmission of the radio stations 3a and 3b and the number of streams in each of the radio stations 3a and 3b based on the information that appears due to the movement of the terminal 4a.
  • the information that appears as the terminal 4a moves may be, for example, the spread of the Doppler spectrum or fluctuations in the received power of the received signal at the base station 10 or the terminal 4a.
  • control unit 11 controls the phase rotation of the signal to be transmitted using the stream, based on the amount of phase rotation of the received signal at the terminal 4a or the channel quality with the terminal 4a.
  • control unit 11 determines the cooperation method and the number of streams in the retransmission signal to the terminal 4a based on the information that appears due to the movement of the terminal 4a.
  • the communication unit 12 performs wireless communication with the terminal 4a using the millimeter wave band.
  • the communication unit 12 causes the wireless stations 3a and 3b to cooperate according to the cooperation method determined by the control unit 11, and transmits signals to the terminal 4a using the number of streams determined by the control unit 11 in each of the wireless stations 3a and 3b. .
  • the base station 10 determines the cooperation method and the number of streams for the wireless stations 3a and 3b based on the following information that appears when the terminal 4a moves.
  • the Doppler spectrum is widened, reducing the number of signal streams transmitted by the radio stations 3a and 3b may suppress the decrease in communication speed. Also, as for cooperation between the radio stations 3a and 3b, switching between the radio stations 3a and 3b is better than coordinated transmission and distributed MIMO.
  • the base station 10 determines that the terminal 4a is moving at high speed, does not perform coordinated transmission and distributed MIMO, and sets the number of signal streams to be transmitted to the terminal 4a to 1.
  • the base station 10 may transmit a reference signal to the terminal 4a, and the terminal 4a may measure the spread of the Doppler spectrum of the reference signal. Then, the terminal 4 a may feed back the spread of the measured Doppler spectrum to the base station 10 .
  • DMRS DeModulation Reference Signals
  • the reference signal may be used as the reference signal.
  • the terminal 4a may transmit a reference signal to the base station 10, and the base station 10 may measure the spread of the Doppler spectrum of the reference signal.
  • the base station 10 may change the number of streams according to the spread of the Doppler spectrum of the signal. For example, the base station 10 may decrease the number of streams as the Doppler spectrum spreads.
  • the base station 10 may perform one or both of cooperative transmission and distributed MIMO when the determined number of streams is equal to or greater than the threshold.
  • the received power fluctuates when the terminal 4a moves.
  • a signal for example, a reference signal
  • the received power may be RSRP (Reference Signal Received Power), for example.
  • the base station 10 determines that the terminal 4a is heading toward the cell edge of the radio station 3a based on the variation in the reception power of the signal received by the radio station 3a from the terminal 4a, the base station 10 reduces the number of streams, The power of the signal transmitted to the terminal 4a is concentrated.
  • the base station 10 applies cooperative transmission based on the radio station 3a and the radio station 3b in order to improve the reception power of the terminal 4a at the cell edge.
  • the base station 10 predictively (early) performs switching processing with the adjacent wireless station 3b. That is, the base station 10 controls the timing of communication switching with the adjacent wireless station 3b according to the moving speed of the terminal 4a.
  • the difference between the received power of the signal of the terminal 4a received by the radio station 3a and the received power of the signal of the terminal 4a received by the radio station 3b is equal to or less than a threshold, communication between the radio station 3a and the terminal 4a It can be considered that the quality and the communication quality between the radio station 3b and the terminal 4a are equivalent.
  • the base station 10 transmits signals to the terminal 4a using multiple streams based on distributed MIMO.
  • the base station 10 determines that the communication quality between the radio station 3a and the terminal 4a is equal to the communication quality between the radio station 3b and the terminal 4a (for example, the difference in communication quality is equal to or less than a threshold). If so, it transmits the signal to the terminal 4a using multiple streams based on distributed MIMO.
  • the base station 10 may transmit a reference signal to the terminal 4a, and the terminal 4a may measure the received power of the reference signal. Then, the terminal 4 a may feed back the measured received power to the base station 10 .
  • the base station 10 may perform control based on the above-described "spread of Doppler spectrum” and “variation in received power” independently or in combination. Also, the base station 10 may perform similar control not only in a single-user environment but also in a multi-user environment.
  • the base station 10 may improve the communication quality of the terminal 4a moving at high speed by using the following functions of the base station 10 and the terminal 4a, in addition to determining the cooperation scheme and the number of streams in the radio stations 3a and 3b. .
  • AFC Function of Base Station 10 When the base station 10 has the AFC function, the phase rotation of the signal due to the Doppler shift of the LOS component is removed on the base station 10 side. For example, the base station 10 performs phase rotation on the signal received by the terminal 4a in advance so that the phase rotation of the signal received by the terminal 4a becomes 0 at the terminal 4a.
  • AFC is an abbreviation for Automatic Frequency Control.
  • the base station 10 removes the phase rotation of the NLOS (Non Line Of Sight) component signal. For example, the base station 10 performs phase rotation on the signal received by the terminal 4a in advance so that the phase rotation of the signal received by the terminal 4a becomes 0 at the terminal 4a.
  • the channel tracking function is, for example, a function of monitoring a channel (instantaneously), calculating a precoding matrix, and applying the precoding matrix to a transmission signal.
  • the terminal 4a has the AFC function, the phase rotation of the signal due to the Doppler shift of the LOS component is removed on the terminal 4a side.
  • the terminal 4a can reduce the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols affected by the phase rotation if the frequency of removing the phase rotation is high.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the base station 10 when the base station 10 has the AFC function and the channel tracking function, even if the terminal 4a does not have the AFC function, the base station 10 can communicate with the terminal 4a with high quality.
  • the communication quality between the base station 10 and the terminal 4a is less affected (dependent) on whether or not the terminal 4a has the AFC function.
  • the quality of communication with the terminal 4a is higher than when the base station 10 has both the AFC function and the channel tracking function. decreases.
  • the communication quality between the base station 10 and the terminal 4a depends on the presence or absence of the AFC function of the terminal 4a compared to the case where the base station 10 has the AFC function and the channel tracking function.
  • the communication quality between the base station 10 and the terminal 4a depends on whether the terminal 4a has the AFC function.
  • the base station 10 may control the cooperation scheme of the radio stations 3a and 3b and the number of streams in retransmission signals.
  • the base station 10 determines the cooperation scheme of the radio stations 3a and 3b and the number of streams in retransmission signals based on information that appears when the terminal 4a moves. For example, when retransmission of a signal occurs, the base station 10 determines a stream to transmit the retransmission signal to be different from the stream that transmitted the signal, based on information that appears when the terminal 4a moves.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of stream control of retransmission signals.
  • the same components as in FIG. 1 are given the same reference numerals.
  • the base station 10 transmits a signal to the terminal 4a in stream #0 through cooperative transmission using the wireless stations 3a and 3b.
  • the terminal 4a moves away from the wireless station 3a and approaches the wireless station 3b as indicated by arrow A1 in FIG.
  • the base station 10 determines to retransmit the signal to be transmitted to the terminal 4a.
  • the base station 10 determines the moving direction of the terminal 4a from the variation in the received power of the signal. For example, when the received power of the signal from the terminal 4a at the radio station 3a decreases and the received power of the signal from the terminal 4a at the radio station 3b increases, the base station 10 moves away from the radio station 3a and moves away from the radio station 3a. It is determined that it is approaching 3b.
  • the base station 10 After determining the moving direction of the terminal 4a, the base station 10 determines the retransmission signal stream based on the determined moving direction. For example, the base station 10 determines a stream so that the retransmission signal is transmitted from the radio station 3b determined as the destination of the terminal 4a. For example, as shown in FIG. 4, base station 10 uses stream #0 of radio station 3a to transmit a signal to terminal 4a, and uses stream #0 of radio station 3b to transmit a retransmitted signal to terminal 4a. Send.
  • the base station 10 When the base station 10 is performing distributed MIMO, for example, the signal transmitted by the first radio station (first stream) is erroneous, and the signal transmitted by the second radio station (second stream) is erroneous. If the signal transmitted at is not erroneous, a retransmission signal is transmitted at the second radio station.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of stream control of retransmission signals.
  • the same components as in FIG. 1 are given the same reference numerals.
  • the base station 10 transmits signals in streams #0 and #1 to the terminal 4a by distributed MIMO using the radio stations 3a and 3b.
  • the base station 10 uses the stream #1 of the radio station 3b instead of the stream #0 of the radio station 3a to transmit the retransmission signal to the terminal 4a.
  • the base station 10 transmits a retransmission signal from the second radio station or the second stream when the number of retransmissions of the retransmission signal in the first radio station or the first stream reaches or exceeds the threshold. do.
  • the base station 10 controls the cooperation scheme and the number of streams described in B1 and B2 above, the control based on the functions of the base station 10 and the terminal 4a described in C1, C2, and C3, and the control described in D1 and D2. may be combined with retransmission control.
  • control 1 the control of the cooperation method and the number of streams explained in B1 is "control 1"
  • the stream control explained in B2 is “control 2”
  • the control based on the functions explained in C1, C2, and C3 is “control 3”.
  • D1 and D2 may be referred to as “control 4”.
  • FIGS. 6A, 6B, and 6C are flowcharts showing an operation example of the base station 10.
  • the base station 10 for example, repeatedly executes the processes of the flowcharts shown in FIGS. 6A, 6B, and 6C. It should be noted that the flowcharts shown in FIGS. 6A, 6B, and 6C are connected at the numbers 1 to 3 shown in the drawings.
  • the base station 10 determines whether or not to execute transmission control based on quality prediction (S1). For example, the base station 10 determines whether or not to autonomously perform transmission control based on quality prediction by AI (Artificial Intelligence). Alternatively, the base station 10 determines to execute transmission control when transmission control based on quality prediction is set by the operator. Transmission control based on quality prediction refers to at least one of the above controls 1-4.
  • the base station 10 determines in S1 not to execute transmission control (No in S1), it transmits a signal and a retransmission signal based on existing transmission control and existing retransmission control (S10). Then, the base station 10 ends the processing of the flowchart.
  • the base station 10 determines in S1 to execute transmission control based on quality prediction (Yes in S1), it determines whether or not to apply control 1 to signal transmission control (S2). For example, the base station 10 determines to apply control 1 when the spread of the Doppler spectrum is greater than or equal to the threshold.
  • the base station 10 determines whether or not to apply control 2 to signal transmission control (S3). For example, the base station 10 determines to apply control 2 based on fluctuations in received power. Specifically, the base station 10 determines to apply the control 2 when the received power fluctuates by a preset threshold value or more.
  • the base station 10 determines whether or not to apply control 3 to signal transmission control (S4). For example, the base station 10 determines to apply control 3 when the base station 10 has both or one of the AFC function and the channel tracking function.
  • the base station 10 determines in S4 to apply control 3 (Yes in S4), it executes transmission control based on controls 1, 2, and 3 (S5). On the other hand, when the base station 10 determines in S4 that control 3 is not applied (No in S4), the base station 10 executes transmission control based on controls 1 and 2 (S6).
  • the base station 10 determines whether to apply control 4 (S7). For example, the base station 10 determines to apply control 4 when retransmission of a signal occurs.
  • the base station 10 determines in S2 that control 1 is not applied (No in S2), as shown in FIG. 6B, it determines whether or not control 2 is applied to signal transmission control (S11). For example, the base station 10 determines to apply control 2 when the received power fluctuates.
  • the base station 10 determines whether or not to apply control 3 to signal transmission control (S12). For example, the base station 10 determines to apply control 3 when the base station 10 has both or one of the AFC function and the channel tracking function.
  • the base station 10 determines to apply control 3 in S12 (Yes in S12), it executes transmission control based on controls 2 and 3 (S13). On the other hand, when the base station 10 determines in S12 that the control 3 is not applied (No in S12), the base station 10 executes transmission control based on the control 2 (S14).
  • the base station 10 determines whether or not control 3 is applied to signal transmission control (S15). For example, the base station 10 determines to apply control 3 when the base station 10 has both or one of the AFC function and the channel tracking function.
  • the base station 10 determines whether or not to apply the control 2 in S3 of FIG. 6A (No in S3), it determines whether or not to apply the control 3 to the signal transmission control as shown in FIG. 6C ( S18). For example, the base station 10 determines to apply control 3 when the base station 10 has both or one of the AFC function and the channel tracking function.
  • the base station 10 determines to apply control 3 in S18 (Yes in S18), it executes transmission control based on controls 1 and 3 (S19). On the other hand, when the base station 10 determines in S18 that the control 3 is not applied (No in S18), the base station 10 executes transmission control based on the control 1 (S20).
  • the base station 10 performs control to determine the cooperation scheme in signal transmission of the radio stations 3a and 3b and the number of streams in each of the radio stations 3a and 3b, based on information that appears as the terminal 4a moves. and a communication unit 12 that transmits a signal to the terminal 4a using the determined stream.
  • the base station 10 can cooperate with the plurality of wireless stations 3a and 3b and perform stable millimeter wave band communication with the terminal 4a.
  • the information that appears due to the movement of the terminal 4a includes spread of the Doppler spectrum or variations in received power.
  • the base station 10 determines the cooperation scheme in signal transmission of the radio stations 3a and 3b and the number of streams of each of the radio stations 3a and 3b. decide.
  • the base station 10 can perform appropriate signal transmission according to the movement of the terminal 4a, and can perform stable, high-speed, large-capacity communication with the terminal 4a moving at high speed in wireless communication using the millimeter wave band. .
  • each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more physically or logically separated devices (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that makes transmission work is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station 10 in the embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10. As shown in FIG.
  • the base station 10 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 section 1005, an output section 1006, a bus 1007, and the like.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some of the devices.
  • Each function in the base station 10 is performed by causing the processor 1001 to perform calculations, controlling communication by the communication device 1004, and controlling the communication by the memory 1002 by causing the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002 to load predetermined software (programs). and by controlling at least one of reading and writing of data in the storage 1003 .
  • Modules A, B, and C may have their functions realized by processor 1001 .
  • the processor 1001 for example, 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
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the functions of the control unit 11 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may also be implemented in the same way.
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrical Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store 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, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize at least one of, for example, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). may consist of
  • the communication unit 12 may be implemented by the communication device 1004 .
  • the communication unit 12 may have a receiving unit that receives signals and a transmitting unit that transmits signals.
  • An input device eg, key device, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.
  • an operation device eg, dial
  • An output device eg, display, speaker, LED lamp, etc.
  • the input device and output device connected to the input unit 1005 and the output unit 1006 may be an integrated device (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 includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Physical Location Deposition
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • Notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, for example, RRC It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other suitable systems and extended It may be applied to at least one of the next generation systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g. MME or S-GW, etc. (including but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes other than the base station
  • the case where there is one network node other than the base station is exemplified above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and the like can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by one bit (0 or 1), by a true/false value (Boolean: true or false), or by numerical comparison (for example, a predetermined value).
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to website, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • ⁇ Name of parameter and channel> 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 indexed.
  • Base station In the present disclosure, “base station (BS)”, “radio base station”, “fixed station”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “"accesspoint”,”transmissionpoint”,”receptionpoint”,”transmission/receptionpoint”,”cell”,”sector”,”cellgroup”,” Terms such as “carrier”, “component carrier” may be used interchangeably.
  • 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, each smaller area being associated with a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH:
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems serving communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitter, a receiver, a communication device, and 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 the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • the user terminal may have the functions that the above base station has.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station may have the functions that the above-described user terminal has.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement”, “determining” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “decision” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that something has been "determined” or “decided”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), or may be referred to as Pilot according to the applicable standard.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe.
  • a subframe may also consist of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame configuration for example, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI 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 LTE 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 the frequency domain, and may include one or more consecutive 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.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. may be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 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 certain numerology in a certain carrier. good.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or 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 and symbols are only 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, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • Maximum transmit power as described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may refer to the rated maximum transmit power ( the rated UE maximum transmit power).
  • the present disclosure is useful for wireless systems.

Abstract

基地局は、端末の移動によって現れる情報に基づいて、複数の無線局の信号送信における連携方式と、無線局各々におけるストリームの数とを決定する制御部と、決定した連携方式に従って複数の無線局を連携させ、ストリームを用いて端末に信号を送信する送信部と、を有する。

Description

基地局および通信方法
 本開示は、基地局および通信方法に関する。
 5G(5th generation mobile communication system)では、多素子アンテナによる大規模MIMO(Massive Multiple Input Multiple Output)が主要技術の1つとなっている。例えば、大規模MIMOでは、ビームフォーミングによって鋭いビームを生成し、高速大容量通信を実現する(例えば、特許文献1を参照)。また、大規模MIMOでは、複数ユーザまたは複数ストリームの多重伝送によって高速大容量通信を実現する。
 将来の無煙通信システムにおいて、更なる高速大容量通信を実現するために、広帯域化が可能なミリ波帯の利用が検討中である。例えば、ミリ波帯は、sub-6よりパスロスが大きく伝送距離が短いため通信エリアが狭く、基地局と移動する端末との通信が不安定になる場合がある。そのため、複数の無線局が連携して端末と通信を行う技術が検討中である。
国際公開第2018/008212号
 しかしながら、複数の無線局が連携して端末とミリ波帯の通信を行う技術の検討は不十分であり、さらなる検討が求められている。
 本開示の一態様は、複数の無線局を連携し、端末と安定したミリ波帯の通信を行うことにある。
 本開示の一態様に係る基地局は、端末の移動によって現れる情報に基づいて、複数の無線局の信号送信における連携方式と、前記無線局各々におけるストリームの数とを決定する制御部と、前記連携方式に従って前記複数の無線局を連携させ、前記ストリームを用いて前記端末に信号を送信する送信部と、を有する。
 本開示の一態様に係る通信方法は、基地局が、端末の移動によって現れる情報に基づいて、複数の無線局の信号送信における連携方式と、前記無線局各々におけるストリームの数とを決定し、前記連携方式に従って前記複数の無線局を連携させ、前記ストリームを用いて前記端末に信号を送信する。
 本開示によれば、基地局は、複数の無線局を連携し、端末と安定したミリ波帯の通信を行うことができる。
本開示の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 無線局の連携方式の一例を説明する図である。 無線局の連携方式の一例を説明する図である。 無線局の連携方式の一例を説明する図である。 基地局の機能ブロック構成例を示した図である。 再送信号のストリーム制御の一例を説明する図である。 再送信号のストリーム制御の一例を説明する図である。 基地局の動作例を示したフローチャートである。 基地局の動作例を示したフローチャートである。 基地局の動作例を示したフローチャートである。 基地局のハードウェア構成の一例を示した図である。
 以下、本開示の一態様に係る実施の形態を、図面を参照して説明する。
 図1は、本開示の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図1に示すように、無線通信システムは、CU1と、DU2と、無線局3a,3bと、端末4aと、を有する。なお、CUは、Centralized Unitの略である。DUは、Distributed Unitの略である。
 CU1は、例えば、RRCレイヤ、SDAPレイヤ、およびPDCPレイヤを有する。RRCは、Radio Resource Controlの略である。SDAPは、Service Data Adaptation Protocolの略である。PDCPは、Packet Data Convergence Protocolの略である。
 DU2は、例えば、RLCレイヤ、MACレイヤ、およびPHY-Highレイヤを有する。RLCは、Radio Link Controlの略である。MACは、Medium Access Controlの略である。PHYは、physicalの略である。
 無線局3a,3bは、例えば、PHY-Low&RFレイヤを有する。RFは、Radio Frequencyの略である。
 CU1は、コアネットワーク(図示せず)と、DU2とに接続される。CU1は、コアネットワークから受信した信号を上記のレイヤ機能に基づいて処理し、DU2に送信する。また、CU1は、DU2から受信した信号を上記のレイヤ機能に基づいて処理し、コアネットワークに送信する。
 DU2は、CU1と、無線局3a,3bとに接続される。DU2は、CU1から受信した信号を上記のレイヤ機能に基づいて処理し、無線局3a,3bに送信する。また、DU2は、無線局3a,3bから受信した信号を上記のレイヤ機能に基づいて処理し、CU1に送信する。
 無線局3a,3bは、DU2に接続される。また、無線局3a,3bは、ミリ波帯を用いて、端末4aと無線通信を行う。無線局3a,3bは、DU2から受信した信号を上記のレイヤ機能に基づいて処理し、端末4aに送信する。また、無線局3a,3bは、端末4aから受信した信号を上記のレイヤ機能に基づいて処理し、DU1に送信する。
 なお、無線通信システムの構成例は、図1の例に限られない。例えば、DU2には、1つの無線局が接続されてもよいし、3以上の無線局が接続されてもよい。
 また、無線局3a,3bの各々には、1つのDUが接続されてもよい。無線局3aに接続されたDUと、無線局3bに接続されたDUとは、CU1に接続されてもよい。
 また、無線局3a,3bは、カスケード接続されてもよい。例えば、DU2には、無線局3aが接続され、無線局3aには、無線局3bが接続されてもよい。
 CU1およびDU2は、基地局またはgNBと称されてもよい。また、CU1、DU2、および無線局3a,3bが基地局と称されてもよい。無線局は、RU(Radio Unit)、張出局、送信点、またはアンテナパネルと称されてもよい。
 図2A、図2Bおよび図2Cは、無線局3a,3bの連携方式の一例を説明する図である。図2A、図2B、および図2Cにおいて、図1と同じ構成要素には、同じ符号が付してある。
 高速移動する端末4aに対し、安定した高速大容量通信を可能にする無線局3a,3bの連携方式(連携方法)として、例えば、次の3つの連携方式がある。
 A1.複数の無線局3a,3bに基づく協調伝送
 例えば、図2Aに示すように、無線局3a,3bは、ストリーム#0を用いて端末4aに信号を送信する。すなわち、無線局3a,3bは、同じ信号を端末4aに送信する。なお、協調伝送は、同時送信、協調MIMO、またはジョイントトランスミッションと称されてもよい。
 A2.複数の無線局3a,3bに基づく分散MIMO
 例えば、図2Bに示すように、無線局3aは、ストリーム#0を用いて端末4aに信号を送信する。無線局3bは、ストリーム#1を用いて端末4aに信号を送信する。すなわち、無線局3a,3bは、異なる信号を端末4aに送信する。なお、分散MIMOは、分散伝送または分散送信と称されてもよい。
 A3.複数の無線局3a,3bに基づく通信切り替え
 例えば、図2Cに示すように、無線局3a,3bは、端末4aの移動に応じて、ストリーム#0,#1をシームレスに切り替え、信号を端末4aに送信する。例えば、無線局3aは、端末4aの移動に応じて、ストリーム#0を用いた信号の送信を停止し、無線局3bは、ストリーム#1を用いた信号の送信を開始する。
 上記の無線局3a,3bの連携は、移動する端末4aに対する、無線局3a,3b各々におけるストリームの決定に関して検討の余地がある。
 本開示の基地局は、端末4aが移動した場合に現れる情報に基づいて、無線局3a,3bの信号送信における連携方式と、無線局3a,3b各々におけるストリームの数とを決定する。
 なお、連携方式およびストリーム数を決定する基地局は、CU1であってもよいし、DU2であってもよい。また、ストリーム数を決定する基地局は、CU1およびDU2であってもよい。また、端末4aが移動した場合に現れる「情報」は、信号、パラメータ、または要素と言い換えられてもよい。
 図3は、基地局の機能ブロック構成例を示した図である。図3に示すように、基地局10は、制御部11と、通信部12と、を有する。
 制御部11は、端末4aの移動によって現れる情報に基づいて、無線局3a,3bの信号送信における連携方式と、無線局3a,3b各々におけるストリームの数を決定する。後述するが、端末4aの移動によって現れる情報は、例えば、ドップラースペクトルの広がり、または、基地局10または端末4aにおける受信信号の受信電力の変動であってもよい。
 また、制御部11は、端末4aにおける受信信号の位相回転量または端末4aとの間のチャネル品質に基づいて、ストリームを用いて送信する信号の位相回転を制御する。
 また、制御部11は、端末4aの移動によって現れる情報に基づいて、端末4aへの再送信号における連携方式とストリーム数とを決定する。
 通信部12は、ミリ波帯を用いて、端末4aと無線通信を行う。通信部12は、制御部11が決定した連携方式に従って無線局3a,3bを連携させ、無線局3a,3b各々における、制御部11が決定した数のストリームを用いて端末4aに信号を送信する。
<連携方式とストリーム数との決定方法について>
 基地局10は、端末4aが移動した場合に現れる次の情報に基づいて、無線局3a,3bの連携方式とストリーム数とを決定する。
 B1.ドップラースペクトルの広がり
 端末4aが移動すると、ドップラースペクトルが広がる。例えば、ドップラースペクトルが広がる程、端末4aの移動速度が速く、チャネル変動が速いと捉えることができる。チャネル変動が速いと、端末4aにおいて、受信信号の分離が困難な場合がある。
 従って、ドップラースペクトルが広がっていれば、無線局3a,3bが送信する信号のストリーム数を少なくした方が、通信速度の低下を抑制できる場合がある。また、無線局3a,3bの連携も、協調伝送および分散MIMOより、無線局3a,3bの切り替えの方がよい。
 例えば、基地局10は、ドップラースペクトルの広がりが閾値以上の場合、端末4aが高速移動していると判定し、協調伝送および分散MIMOを実行せず、端末4aに送信する信号のストリーム数を1とする。
 なお、基地局10が端末4aに参照信号を送信し、端末4aが参照信号のドップラースペクトルの広がりを計測してもよい。そして、端末4aが、計測したドップラースペクトルの広がりを基地局10にフィードバックしてもよい。参照信号には、例えば、DMRS(DeModulation Reference Signals)が用いられてもよい。
 また、端末4aが基地局10に参照信号を送信し、基地局10が参照信号のドップラースペクトルの広がりを計測してもよい。
 また、基地局10は、信号のドップラースペクトルの広がりに応じて、ストリーム数を変えてもよい。例えば、基地局10は、ドップラースペクトルが広がるにつれ、ストリーム数を減少させてもよい。基地局10は、決定したストリーム数が閾値以上の場合には、協調伝送および分散MIMOのいずれか一方または両方を実行してもよい。
 B2.受信電力の変動
 B2-1.端末4aが移動すると受信電力が変動する。例えば、無線局3aの端末4aから受信する信号(例えば参照信号)の受信電力が減少していく場合、端末4aは、無線局3aから遠ざかっていると捉えることができる。別言すれば、端末4aは、無線局3aのセル端に向かっていると捉えることができる。受信電力は、例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)であってもよい。
 そこで、基地局10は、無線局3aが端末4aから受信した信号の受信電力の変動に基づいて、端末4aが無線局3aのセル端に向かっていると判定した場合、ストリーム数を減少させ、端末4aに送信する信号の電力を集中させる。
 また、基地局10は、セル端における端末4aの受信電力を向上するため、無線局3aと無線局3bとに基づいた協調伝送を適用する。
 また、基地局10は、端末4aの移動速度が速ければ、隣の無線局3bとの間において、予測的に(早めに)切り替え処理を行う。すなわち、基地局10は、端末4aの移動速度に応じて、隣の無線局3bとの間の通信切り替えのタイミングを制御する。
 B2-2.無線局3aと無線局3bとが受信した端末4aの信号の受信電力が同等の場合、無線局3aと端末4aとの間の通信品質と、無線局3bと端末4aとの間の通信品質とは、同等であると捉えることができる。
 例えば、無線局3aが受信した端末4aの信号の受信電力と、無線局3bが受信した端末4aの信号の受信電力との差が閾値以下の場合、無線局3aと端末4aとの間の通信品質と、無線局3bと端末4aとの間の通信品質とは、同等であると捉えることができる。
 そこで、無線局3aと端末4aとの間の通信品質と、無線局3bと端末4aとの間の通信品質とが同等である場合、無線局3aと端末4aとの間のLOS(Line Of Sight)と、無線局3aと端末4aとの間のLOSとが取れていると期待し、基地局10は、分散MIMOに基づく複数のストリームを用いて、信号を端末4aに送信する。
 すなわち、基地局10は、無線局3aと端末4aとの間の通信品質と、無線局3bと端末4aとの間の通信品質とが同等(例えば、通信品質の差が閾値以下)であると判定した場合、分散MIMOに基づく複数のストリームを用いて、信号を端末4aに送信する。
 なお、基地局10が参照信号を端末4aに送信し、端末4aが参照信号の受信電力を計測してもよい。そして、端末4aが、計測した受信電力を基地局10にフィードバックしてもよい。
 また、基地局10は、上述した「ドップラースペクトルの広がり」と「受信電力の変動」とに基づく制御を独立して実行してもよいし、組み合わせて実行してもよい。また、基地局10は、シングルユーザに限らず、マルチユーザ環境においても同様の制御を行ってもよい。
<基地局機能および端末機能に基づく通信品質向上について>
 基地局10は、無線局3a,3bにおける連携方式とストリーム数との決定に加え、基地局10および端末4aの下記の機能を用いて、高速移動する端末4aの通信品質を向上させてもよい。
 C1.基地局10のAFC機能
 基地局10は、AFC機能を有している場合、LOS成分のドップラーシフトによる信号の位相回転を、基地局10側において除去する。例えば、基地局10は、端末4aによって受信される信号が、端末4aにおいて位相回転が0となるように、基地局10側において予め位相回転を信号に施す。AFCは、Automatic Frequency Controlの略である。
 C2.基地局10のチャネルトラッキング機能
 基地局10は、チャネルトラッキング機能を有している場合、NLOS(Non Line Of Sight)成分の信号の位相回転を、基地局10側において除去する。例えば、基地局10は、端末4aによって受信される信号が、端末4aにおいて位相回転が0となるように、基地局10側において予め信号に位相回転を施す。なお、チャネルトラッキング機能とは、例えば、チャネルを(瞬時瞬時に)監視してプリコーディング行列を計算し、送信信号にプリコーディング行列を施す機能を言う。
 C3.端末のAFC機能
 端末4aは、AFC機能を有している場合、LOS成分のドップラーシフトによる信号の位相回転を、端末4a側において除去する。端末4aは、位相回転を除去する頻度が高ければ、位相回転の影響を受けるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルの数を削減できる。
 なお、基地局10は、AFC機能とチャネルトラッキング機能とを有している場合、端末4aがAFC機能を有していなくても、端末4aと高品質な通信ができる。基地局10と端末4aとの通信品質は、端末4aがAFC機能を有しているか否かに関して受ける影響(依存度)が少ない。
 また、基地局10は、AFC機能とチャネルトラッキング機能とのいずれか一方を有している場合、AFC機能とチャネルトラッキング機能との両方を有している場合に比べ、端末4aとの通信の品質が低下する。基地局10と端末4aとの通信品質は、基地局10がAFC機能とチャネルトラッキング機能とを有している場合に比べ、端末4aのAFC機能の有無に依存する。
 また、基地局10が、AFC機能とチャネルトラッキング機能とを有していない場合、基地局10と端末4aとの通信品質は、端末4aがAFC機能を有しているか否かに依存する。
<再送信号について>
 基地局10は、再送信号における無線局3a,3bの連携方式とストリーム数とを制御してもよい。
 D1.協調伝送における再送制御
 基地局10は、端末4aが移動した場合に現れる情報に基づいて、再送信号における無線局3a,3bの連携方式とストリーム数とを決定する。例えば、基地局10は、信号の再送が発生した場合、端末4aが移動した場合に現れる情報に基づいて、再送信号を送信するストリームを、信号を送信したストリームとは異なるストリームに決定する。
 図4は、再送信号のストリーム制御の一例を説明する図である。図4において、図1と同じ構成要素には同じ符号が付してある。
 図4に示すように、基地局10は、無線局3a,3bを用いた協調伝送によって、ストリーム#0において信号を端末4aに送信する。
 ここで、端末4aは、図4の矢印A1に示すように、無線局3aから離れ、無線局3bに近づくとする。基地局10は、端末4aに送信する信号の再送を判定したとする。
 基地局10は、信号の再送を判定した場合、信号の受信電力の変動から、端末4aの移動方向を判定する。例えば、基地局10は、無線局3aにおける端末4aの信号の受信電力が減少し、無線局3bにおける端末4aの信号の受信電力が増大した場合、端末4aは、無線局3aから離れ、無線局3bに近づいていると判定する。
 基地局10は、端末4aの移動方向を判定すると、判定した移動方向に基づいて、再送信号のストリームを決定する。例えば、基地局10は、端末4aの移動先と判定した無線局3bから、再送信号を送信するようにストリームを決定する。例えば、図4に示すように、基地局10は、無線局3aのストリーム#0を用いて、信号を端末4aに送信し、無線局3bのストリーム#0を用いて、再送信号を端末4aに送信する。
 D2.分散MIMOにおける再送制御
 基地局10は、分散MIMOを実行している場合、例えば、第1の無線局(第1のストリーム)において送信する信号が誤り、第2の無線局(第2のストリーム)において送信する信号が誤っていない場合、再送信号を第2の無線局において送信する。
 図5は、再送信号のストリーム制御の一例を説明する図である。図5において、図1と同じ構成要素には同じ符号が付してある。
 図5に示すように、基地局10は、無線局3a,3bを用いた分散MIMOによって、ストリーム#0,#1において信号を端末4aに送信する。
 ここで、ストリーム#0における信号に誤りが発生したとする。この場合、基地局10は、無線局3aのストリーム#0でなく、無線局3bのストリーム#1を用いて、再送信号を端末4aに送信する。
 D3.その他の再送制御
 基地局10は、第1の無線局または第1のストリームにおける再送信号の再送回数が閾値以上となった場合に、第2の無線局または第2のストリームから、再送信号を送信する。
 基地局10は、上記のB1およびB2において説明した連携方式およびストリーム数の制御と、C1、C2、およびC3において説明した基地局10および端末4aの機能に基づく制御と、D1およびD2において説明した再送制御と、を組み合わせてもよい。
 以下では、B1において説明した連携方式およびストリーム数の制御を「制御1」、B2において説明したストリーム制御を「制御2」、C1、C2、およびC3において説明した機能に基づく制御を「制御3」、D1およびD2において説明した再送制御を「制御4」と称することがある。
 図6A、図6B、および図6Cは、基地局10の動作例を示したフローチャートである。基地局10は、例えば、図6A,図6B、および図6Cに示すフローチャートの処理を繰り返し実行する。なお、図6A,図6B、および図6Cに示すフローチャートは、図中に示す番号1~3において処理がつながっている。
 基地局10は、品質予想に基づく送信制御を実行するか否かを判定する(S1)。例えば、基地局10は、AI(Artificial Intelligence)によって、自律的に品質予想に基づく送信制御を実行するか否かを判定する。または、基地局10は、オペレータによって品質予想に基づく送信制御が設定されている場合、送信制御を実行すると判定する。なお、品質予想に基づく送信制御とは、上記の制御1~4の少なくとも1つの制御を言う。
 基地局10は、S1にて送信制御を実行しないと判定した場合(S1のNo)、既存の送信制御および既存の再送制御に基づいて、信号および再送信号を送信する(S10)。そして、基地局10は、当該フローチャートの処理を終了する。
 一方、基地局10は、S1にて品質予想に基づく送信制御を実行すると判定した場合(S1のYes)、信号の送信制御に制御1を適用するか否かを判定する(S2)。例えば、基地局10は、ドップラースペクトルの広がりが閾値以上の場合、制御1を適用すると判定する。
 基地局10は、S2にて制御1を適用すると判定した場合(S2のYes)、信号の送信制御に制御2を適用するか否かを判定する(S3)。例えば、基地局10は、受信電力に変動に基づいて、制御2を適用すると判定する。具体的には、基地局10は、受信電力に予め設定した閾値以上の変動があった場合、制御2を適用すると判定する。
 基地局10は、S3にて制御2を適用すると判定した場合(S3のYes)、信号の送信制御に制御3を適用するか否かを判定する(S4)。例えば、基地局10は、基地局10がAFC機能およびチャネルトラッキング機能の両方または一方を有している場合、制御3を適用すると判定する。
 基地局10は、S4にて制御3を適用すると判定した場合(S4のYes)、制御1,2,3に基づく送信制御を実行する(S5)。一方、基地局10は、S4にて制御3を適用しないと判定した場合(S4のNo)、制御1,2に基づく送信制御を実行する(S6)。
 基地局10は、制御4の適用を判定する(S7)。例えば、基地局10は、信号の再送が発生した場合、制御4を適用すると判定する。
 基地局10は、S7にて制御4を適用すると判定した場合(S7のYes)、制御4に基づく再送制御を実行する(S8)。一方、基地局10は、S7にて制御4を適用しないと判定した場合(S7のNo)、当該フローチャートの処理を終了する。
 基地局10は、S2にて制御1を適用しないと判定した場合(S2のNo)、図6Bに示すように、信号の送信制御に制御2を適用するか否かを判定する(S11)。例えば、基地局10は、受信電力に変動があった場合、制御2を適用すると判定する。
 基地局10は、S11にて制御2を適用すると判定した場合(S11のYes)、信号の送信制御に制御3を適用するか否かを判定する(S12)。例えば、基地局10は、基地局10がAFC機能およびチャネルトラッキング機能の両方または一方を有している場合、制御3を適用すると判定する。
 基地局10は、S12にて制御3を適用すると判定した場合(S12のYes)、制御2,3に基づく送信制御を実行する(S13)。一方、基地局10は、S12にて制御3を適用しないと判定した場合(S12のNo)、制御2に基づく送信制御を実行する(S14)。
 基地局10は、S11にて制御2を適用しないと判定した場合(S11のNo)、信号の送信制御に制御3を適用するか否かを判定する(S15)。例えば、基地局10は、基地局10がAFC機能およびチャネルトラッキング機能の両方または一方を有している場合、制御3を適用すると判定する。
 基地局10は、S15にて制御3を適用すると判定した場合(S15のYes)、制御3に基づく送信制御を実行する(S16)。一方、基地局10は、S15にて制御3を適用しないと判定した場合(S16のNo)、既存の送信制御を実行する(S17)。
 基地局10は、図6AのS3にて制御2を適用しないと判定した場合(S3のNo)、図6Cに示すように、信号の送信制御に制御3を適用するか否かを判定する(S18)。例えば、基地局10は、基地局10がAFC機能およびチャネルトラッキング機能の両方または一方を有している場合、制御3を適用すると判定する。
 基地局10は、S18にて制御3を適用すると判定した場合(S18のYes)、制御1,3に基づく送信制御を実行する(S19)。一方、基地局10は、S18にて制御3を適用しないと判定した場合(S18のNo)、制御1に基づく送信制御を実行する(S20)。
 以上説明したように、基地局10は、端末4aの移動によって現れる情報に基づいて、無線局3a,3bの信号送信における連携方式と、無線局3a,3b各々におけるストリームの数とを決定する制御部11と、決定したストリームを用いて端末4aに信号を送信する通信部12と、を有する。
 これにより、基地局10は、複数の無線局3a,3bを連携し、端末4aと安定したミリ波帯の通信を行うことができる。
 例えば、端末4aの移動によって現れる情報には、ドップラースペクトルが広がり、または、受信電力の変動がある。基地局10は、端末4aの移動に応じたドップラースペクトルが広がり、または、受信電力に基づいて、無線局3a,3bの信号送信における連携方式と、無線局3a,3b各々のストリームの数とを決定する。これにより、基地局10は、端末4aの移動に応じた適切な信号送信ができ、ミリ波帯を用いた無線通信において、高速移動する端末4aと、安定した高速大容量通信を行うことができる。
 以上、本開示について説明した。
<ハードウェア構成等>
 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。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の実施の形態における基地局10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7は、基地局10のハードウェア構成の一例を示した図である。上述の基地局10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、入力部1005、出力部1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局10のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。モジュールA,B,Cは、プロセッサ1001によってその機能が実現されてもよい。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部11の機能は、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。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の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、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。通信部12は、通信装置1004で実現されてもよい。通信部12は、信号を受信する受信部と、信号を送信する送信部とを有してもよい。
 入力部1005には、外部からの入力を受け付ける入力装置(例えば、キー装置、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)および操作装置(例えば、ダイヤル)が接続される。出力部1006には、出力装置(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)が接続される。なお、入力部1005および出力部1006に接続される入力装置および出力装置は、一体となった装置(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は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
<情報の通知、シグナリング>
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
<適用システム>
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
<処理手順等>
 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。
<基地局の動作>
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
<入出力の方向>
 情報等(※「情報、信号」の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
<入出力された情報等の扱い>
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
<判定方法>
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
<態様のバリエーション等>
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
<ソフトウェア>
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
<情報、信号>
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
<「システム」、「ネットワーク」>
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
<パラメータ、チャネルの名称>
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、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。
<基地局>
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
<移動局>
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、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/移動局>
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、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、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局が有する機能をユーザ端末が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
<用語の意味、解釈>
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
<参照信号>
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
<「に基づいて」の意味>
 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。
<「第1の」、「第2の」>
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
<「手段」>
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
<オープン形式>
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
<TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成>
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
 サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
<最大送信電力>
 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。
<冠詞>
 本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
<「異なる」>
 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。
 本特許出願は2021年3月22日に出願した日本国特許出願第2021-047409号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2021-047409号の全内容を本願に援用する。
 本開示は、無線システムに有用である。
 1 CU
 2 DU
 3a,3b 無線局
 4a,4b 端末
 10 基地局
 11 制御部
 12 通信部

Claims (6)

  1.  端末の移動によって現れる情報に基づいて、複数の無線局の信号送信における連携方式と、前記無線局各々におけるストリームの数とを決定する制御部と、
     前記連携方式に従って前記複数の無線局を連携させ、前記ストリームを用いて前記端末に信号を送信する送信部と、
     を有する基地局。
  2.  前記端末の移動によって現れる情報は、ドップラースペクトルの広がりである、
     請求項1に記載の基地局。
  3.  前記端末の移動によって現れる情報は、受信電力の変動である、
     請求項1または2に記載の基地局。
  4.  前記制御部は、前記端末の移動によって現れる情報に基づいて、再送信号における前記連携方式とストリームの数とを決定する、
     請求項1から3のいずれか一項に記載の基地局。
  5.  前記制御部は、前記端末における受信信号の位相回転量または前記端末との間のチャネル品質に基づいて、前記ストリームを用いて送信する前記信号の位相回転を制御する、
     請求項1から4のいずれか一項に記載の基地局。
  6.  基地局が、
     端末の移動によって現れる情報に基づいて、複数の無線局の信号送信における連携方式と、前記無線局各々におけるストリームの数とを決定し、
     前記連携方式に従って前記複数の無線局を連携させ、前記ストリームを用いて前記端末に信号を送信する、
     通信方法。
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