WO2022234654A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2022234654A1
WO2022234654A1 PCT/JP2021/017502 JP2021017502W WO2022234654A1 WO 2022234654 A1 WO2022234654 A1 WO 2022234654A1 JP 2021017502 W JP2021017502 W JP 2021017502W WO 2022234654 A1 WO2022234654 A1 WO 2022234654A1
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WO
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beams
rrm
state
radio
control unit
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Application number
PCT/JP2021/017502
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English (en)
French (fr)
Inventor
天楊 閔
アニール ウメシュ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals with reduced capabilities and wireless communication methods.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has specified the 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and the next generation specification called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G
  • 3GPP Release-17 is considering support for terminals with reduced capabilities (User Equipment, UE) (Non-Patent Document 1).
  • UE User Equipment
  • Non-Patent Document 1 Such UE is also called RedCap UE (reduced UE capability), etc., and can be suitably used for industrial wireless sensors, video surveillance, wearable terminals, and the like.
  • RedCap UE In the case of the RedCap UE as described above, the range of movement is limited, such as within almost the same cell, so it is conceivable to relax operations related to radio resource management (RRM) (RRM measurement, etc.).
  • RRM radio resource management
  • the following disclosure is made in view of this situation, and aims to provide a terminal and a wireless communication method that can relax operations related to wireless resource management when the range of movement is limited, such as RedCap UE. and
  • One aspect of the present disclosure includes a receiving unit (radio communication unit 210) that receives multiple beams transmitted from a radio base station, and a control unit that determines the movement state based on the reception state of the multiple beams (control unit 240), wherein the control unit determines a low mobility state and relaxes operations related to radio resource management when the change in the number of beams within a specific time period is less than a threshold.
  • One aspect of the present disclosure is a receiving unit (radio communication unit 210) that receives a plurality of beams transmitted from a radio base station, and a control unit that starts measurement of non-serving cells based on the reception state of the plurality of beams.
  • control unit 240 and the control unit is a terminal (UE 200) that starts measurement of the non-serving cell when the change in the number of beams exceeds a threshold.
  • One aspect of the present disclosure is a receiving unit (RRC processing unit 220) that receives a message of the radio resource control layer, and a control that relaxes the operation related to radio resource management based on parameters related to radio resource management included in the message.
  • RRC processing unit 220 receives a message of the radio resource control layer, and a control that relaxes the operation related to radio resource management based on parameters related to radio resource management included in the message.
  • a terminal (UE 200) including a unit (control unit 240).
  • One aspect of the present disclosure includes a step of receiving a plurality of beams transmitted from a radio base station, and a step of determining a movement state based on the reception state of the plurality of beams.
  • This wireless communication method determines that the mobile state is in a low mobility state and relaxes operations related to wireless resource management when the change in the number of beams within a specific time period is less than a threshold.
  • One aspect of the present disclosure includes receiving a plurality of beams transmitted from a radio base station, and starting measurement of a non-serving cell based on the reception state of the plurality of beams, starting the measurement in the step of performing, if the change in the number of beams exceeds a threshold, the wireless communication method initiates the measurement of the non-serving cell.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the gNB100.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of UE200.
  • FIG. 4 is a diagram showing a beam BM transmitted by the gNB 100 and an example of movement of the UE 200 within the cell.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example communication sequence for mitigating the behavior of the UE 200 regarding RRM.
  • FIG. 6 is a diagram showing a moving state of the UE 200 and an example of beam measurement (Part 1).
  • FIG. 7 is a diagram showing a moving state of the UE 200 and an example of beam measurement (Part 2).
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the gNB100.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of UE200.
  • FIG. 4 is a diagram showing a beam BM transmitted by the gNB 100 and an
  • FIG. 8 is a diagram showing a moving state of the UE 200 and an example of beam measurement (Part 3).
  • FIG. 9 is a diagram showing a moving state of the UE 200 and an example of beam measurement (No. 4).
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100 and UE200.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10 according to the present embodiment.
  • the radio communication system 10 is a radio communication system according to 5G New Radio (NR), and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter NG-RAN 20 and terminals 200 (User Equipment 200, hereinafter UE 200).
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network 20
  • UE 200 User Equipment 200
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system according to a system called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • NG-RAN 20 includes a radio base station 100 (hereinafter gNB 100).
  • gNB 100 radio base station 100
  • the specific configuration of the radio communication system 10 including the number of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG.
  • NG-RAN 20 actually includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown). Note that NG-RAN 20 and 5GC may simply be referred to as a "network”.
  • gNBs or ng-eNBs
  • 5GC 5G-compliant core network
  • the gNB100 is an NR-compliant radio base station and performs NR-compliant radio communication with the UE200.
  • gNB 100 and UE 200 control radio signals transmitted from multiple antenna elements to generate beams BM with higher directivity (not shown in FIG. 1, see FIG. 4)
  • Massive MIMO multiple component carriers
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the movement range of the UE 200 may be limited within a specific area. Specifically, the movement range of UE200 may be limited within one or more specific cells formed by gNB100. Alternatively, the UE 200 may hardly move, and the movement range may be limited to substantially the same cell.
  • a UE whose range of movement is limited in this way may be determined to be in a low mobility state.
  • a UE that hardly moves and whose range of movement is substantially limited to the same cell may be determined to be in a stationary state (stationary).
  • the stop state may be included in the low movement state as one aspect of the low movement state.
  • the low motion state may be included in the stop state as one aspect of the stop state.
  • low mobility and stationary may be expressed by other synonymous terms such as motionless, parked, immobilized, stopped, halted, unmoving, and static (hereinafter unified under the name of low mobility).
  • the capacity to be reduced is not particularly limited, but in particular, the capacity (operation) related to measurements for radio resource management (RRM) may be reduced (may be restricted, reduced, etc.).
  • RRM radio resource management
  • RedCap UE Reduced UE capability
  • RedCap UE may be interpreted as a category of UEs used, for example, for industrial wireless sensors, video surveillance and wearables.
  • RRM radio resource management
  • RSRP reference signal received power
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of gNB100.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of UE200. Note that FIGS. 2 and 3 only show main functional blocks related to the description of the embodiments, and that the gNB 100 and UE 200 have other functional blocks (eg, power supply units, etc.). . 2 and 3 show the functional block configurations of the gNB 100 and the UE 200, and please refer to FIG. 10 for the hardware configuration.
  • gNB 100 includes radio communication section 110 , RRC processing section 120 , RRM setting section 130 and control section 140 .
  • the radio communication unit 110 transmits downlink signals (DL signals) according to NR.
  • Radio communication section 110 also receives an uplink signal (UL signal) according to NR.
  • the RRC processing unit 120 executes various processes in the radio resource control layer (RRC). Specifically, RRC processing section 120 can transmit RRC Reconfiguration to UE 200 . Also, RRC processing section 120 can receive RRC Reconfiguration Complete, which is a response to RRC Reconfiguration, from UE 200 .
  • RRC radio resource control layer
  • the RRM setting unit 130 executes various settings related to radio resource management (RRM). Specifically, RRM setting section 130 can instruct UE 200 to perform a measurement operation related to RRM.
  • RRM radio resource management
  • the RRM setting section 130 may instruct the UE 200 to perform measurements related to RRM, for example, reception quality measurement operations such as RSRP in non-serving cells such as serving cells and neighboring cells.
  • the RRM setting unit 130 may instruct the UE 200 that the measurement regarding RRM may be relaxed in the case of a RedCap UE.
  • Relaxation may mean at least one of reducing the number and frequency of measurements, lengthening measurement intervals, lowering (or raising) thresholds, relaxing measurement conditions, and/or the like.
  • the RRM setting unit 130 can request that the RRC message transmitted by the RRC processing unit 120 include an RRM measurement operation instruction.
  • the RRC message may include system information (SIB: System Information Block).
  • the control unit 140 controls each functional block that configures the gNB100.
  • the control unit 140 performs control related to radio resource management including the beam BM (see FIG. 4).
  • Radio resources may include frequency resources, time resources, space resources, etc., in addition to the beams transmitted by the gNB 100.
  • FIG. Frequency resources may include subcarriers, resource blocks (RBs), resource block groups (RBGs), BWPs (Bandwidth parts), and the like.
  • Time resources may include symbols, slots, minislots, subframes, radio frames, DRX (Discontinuous Reception) periods, and the like.
  • DRX is intermittent reception in the UE 200 for the purpose of reducing the power consumption of the UE 200, and may be interpreted as a technique of trying to receive a paging message from the network once in a certain cycle (DRX cycle).
  • UE 200 includes radio communication section 210 , RRC processing section 220 , RRM measurement section 230 and control section 240 .
  • the radio communication unit 210 transmits an uplink signal (UL signal) according to NR. Also, the radio communication unit 210 receives an uplink signal (DL signal) according to NR.
  • UL signal uplink signal
  • DL signal uplink signal
  • the radio communication unit 210 receives multiple beams BM transmitted from the gNB 100.
  • the wireless communication unit 210 may constitute a receiving unit that receives beams.
  • the RRC processing unit 220 executes various processes in the radio resource control layer (RRC). Specifically, the RRC processing unit 220 can transmit and receive radio resource control layer messages. In this embodiment, the RRC processing unit 220 may constitute a receiving unit that receives messages of the radio resource control layer.
  • RRC radio resource control layer
  • the RRC processing unit 220 can receive RRC Reconfiguration from the network, specifically from the NG-RAN 20. Also, the RRC processing unit 220 can transmit RRC Reconfiguration Complete, which is a response to RRC Reconfiguration, to the network.
  • the RRC processing unit 220 may receive permission to relax operations related to radio resource management (RRM).
  • RRM radio resource management
  • the RRC processing unit 220 may configure a receiving unit that receives permission to relax the operation.
  • the RRC processing unit 220 can receive an RRC message (for example, RRC Reconfiguration) containing permission to relax RRM-related operations. Note that the permission may be included in another RRC message.
  • RRC message for example, RRC Reconfiguration
  • the RRM measurement unit 230 performs various measurements related to radio resource management (RRM). Specifically, the RRM measurement unit 230 can perform quality measurements on non-serving cells such as serving cells and neighboring cells based on instructions from the control unit 240 .
  • RRM radio resource management
  • the measurements may include reception quality measurements in serving and non-serving cells that include beams BM (see FIG. 4) that the gNB 100 transmits in different directions.
  • the reception quality includes RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), RSSI (Received Signal Strength Indicator), SINR (Signal-to-Interference plus Noise power Ratio) and the like.
  • the reception quality may be CSI (Channel State Information).
  • the serving cell may simply be interpreted as the cell to which the UE 200 is connected, but more precisely, in the case of an RRC_CONNECTED UE in which carrier aggregation (CA) is not set, the number of serving cells that constitute the primary cell is 1. Only one.
  • the serving cell may be taken to refer to the set of one or more cells including the primary cell and all secondary cells.
  • the control unit 240 controls each functional block that configures the UE200.
  • the control unit 240 can perform control related to radio resource management (RRM) in the UE 200 in a low mobility state.
  • RRM radio resource management
  • control unit 240 can determine the movement state of the UE 200 based on the reception state of multiple beams BM transmitted from the gNB 100 (one or more). Determining the moving state of the UE 200 may be interpreted as determining whether the UE 200 is in low mobility (which may be called stationary or the like).
  • such a low mobility UE 200 may operate as a RedCap UE with limited capabilities as described above.
  • the control unit 240 may determine that the state is in a low-movement state and relax the RRM-related operations.
  • the specific time is not particularly limited, and may be, for example, a symbol, slot, subframe, radio frame, DRX cycle, or the like.
  • a change in the number of beams may mean a change in the number of beams satisfying a specific quality received by the UE 200 within a specific time. Even if the number of beams does not change significantly, if the beams (directions) that can be received change every specific time, the number of changes may be counted.
  • the control unit 240 may start measuring not only the serving cell but also the non-serving cell based on the reception state of such multiple beams.
  • a non-serving cell may also be referred to as a neighbor cell or an adjacent (adjacent) cell, and so on.
  • the control unit 240 may start measuring non-serving cells when the change in the number of beams exceeds the threshold. Specifically, the control unit 240 may initiate RRM measurements in non-serving cells.
  • the control unit 240 may relax the RRM-related operation in response to the RRC processing unit 220 receiving permission to relax the RRM-related operation. Specifically, the control unit 240 may relax the RRM-related operation when the RRC message includes the permission and the RRM-related measurement result such as the number of beams satisfies a specific condition.
  • control unit 240 may relax RRM-related operations based on the RRM-related parameters included in the RRC message.
  • Parameters related to RRM may include low mobility state of UE 200, cell edges, beam changes (number and/or direction), and the like.
  • RRM-related parameters include the frequency to be measured when RRM-related operations are relaxed (band, BWP, RB, RBG, etc.), synchronization signal block (SSB (Synchronization Signal) / PBCH (Physical Broadcast CHannel) Block)), reference signals such as CSI-RS, and/or their priority may be included.
  • Radio Communication System 10 Next, the operation of the radio communication system 10 will be described. Specifically, the operation of determining whether UE 200 is in a low mobility state and relaxing the operation (measurement) related to radio resource management (RRM) will be described.
  • RRM radio resource management
  • FIG. 4 shows an example of movement of the beam BM transmitted by the gNB 100 and the UE 200 within the cell.
  • the gNB 100 (which may be interpreted as a transmission reception point (TRP)) may transmit multiple beams BM with different transmission directions.
  • TRP transmission reception point
  • a large ellipse containing multiple beams BM may correspond to a serving cell (or non-serving cell).
  • the cell in which the UE 200 is located may be interpreted as the serving cell, and the cells adjacent to the serving cell may be interpreted as non-serving cells.
  • FIG. 4 shows an example in which the UE 200 moves linearly from the direction of beam #1 toward the direction of beam #5. As the UE 200 moves, as shown in FIG. 4, the beams and/or number of beams that can be received may change.
  • FIG. 5 shows an example of a communication sequence regarding relaxation of the operation of the UE 200 regarding RRM.
  • the network (specifically, NG-RAN 20) transmits an RRC message to UE 200 (step 1).
  • the RRC state of the UE 200 that receives the RRC message may be RRC_CONNECTED or RRC_INACTIVE.
  • UE 200 may be RRC_IDLE.
  • the RRC message may correspond to the RRC state of the UE 200 and is not particularly limited, but the message may include a parameter (which may be referred to as an RRM relaxation parameter) regarding RRM-related operation relaxation (relax). .
  • the UE 200 determines the movement state of the UE 200 (step 2). Specifically, the UE 200 determines whether the movement state of the UE 200 (self) is a low mobility state. An example of a method for determining whether the mobility is low will be described later.
  • the UE 200 applies RRM relaxation based on the content of the RRM relaxation parameter received in step 1 when the UE 200 is in low mobility. Specifically, the UE 200 relaxes operations related to RRM. For example, the UE 200 may reduce the number of quality measurements or lengthen the measurement interval, as described above.
  • the UE 200 may determine low mobility according to changes in beams within the cell measured (received) within a specific time (T).
  • the UE 200 may determine low mobility when at least one of the following conditions is satisfied.
  • NumberOfChangedBeams may be interpreted as a number indicating changes in beams (which may be referred to as serving beams) measured within a cell (which may be a serving cell) in which the UE 200 is located.
  • NumOfServBeam can be interpreted as the number of beams measured, NumOfServBeamRef as the reference number of beams, and Num_Delta_serv as the threshold number of beams for judgment.
  • NumberOfChangedBeams may be replaced with NumberOfChangedCells, which indicates changes in cells instead of beams.
  • the UE 200 may set the current number of serving beams (current NumOfServBeam) as the value of NumOfServBeamRef.
  • the UE 200 may determine low mobility based on the number of adjacent cell beams measured (received) within a specific time (T).
  • the UE 200 may determine low mobility when at least one of the following conditions is satisfied.
  • ⁇ NumberOfNeighborBeams ⁇ predetermined threshold ⁇ NumOfNeighBeamRef - NumOfNeighBeam ⁇ Num_Delta_neigh NumberOfNeighborBeams (tentative name) may be interpreted as the number of beams received from neighboring cells adjacent to the serving cell.
  • NumOfNeighBeam can be interpreted as the number of adjacent beams measured, NumOfNeighBeamRef as the reference number of adjacent beams, and Num_Delta_neigh as the threshold number of adjacent beams for judgment.
  • NumberOfNeighborBeams may be replaced with NumberOfChangedNeighborCells that indicates changes in cells instead of beams.
  • Num_Delta_serv and Num_Delta_neigh mean variations in the number of beams, and the set values may be specified by the network.
  • the UE 200 may set the number of neighboring beams (current NumOfNeighBeam) at that time as the value of NumOfNeighBeamRef.
  • the UE 200 may count as one beam when the beam quality described above is equal to or greater than absThreshSS-BlocksConsolidation or a predetermined threshold.
  • the quality of the beam may be RSRP, etc., as described above, but in particular may be Layer 1 (L1) RSRP/SINR or Layer 3 (L3) RSRP/RSRQ/SINR.
  • Srxlev, SrxlevRef, S_SearchDeltaP and Squal are defined as follows.
  • ⁇ Srxlev current Srxlev value of the serving cell (dB)
  • ⁇ SrxlevRef reference Srxlev value of the serving cell (dB)
  • ⁇ S_SearchDeltaP This specifies the threshold (in dB) on Srxlev variation for relaxed measurement
  • ⁇ Squal current Squal value of the serving cell (dB).
  • the UE 200 may determine low mobility and apply RRM relaxation when any two or all three of the conditions shown in operation examples 1-1 to 1-3 are satisfied.
  • FIG. 6 shows the movement state of the UE 200 and an example of beam measurement (Part 1).
  • the UE 200 moves in an arc in plan view from the direction of beam #1 (at time T1) toward the direction of beam #5 (at time T2) within the serving cell.
  • T1, T2 correspond to the specific time (T) described above.
  • the interval between T1 and T2 may be called an evaluation cycle.
  • FIG. 6 shows serving beams that the UE 200 can receive (can be read as measurement and detection) in the RRC_IDLE/INACTIVE/CONNECTED state. Note that the illustrated beam range does not necessarily correspond to the area where the UE 200 can receive the beam with a predetermined quality or higher (same below).
  • the UE 200 can receive beams #1 to #5 in T1, and beams #3 to #7 in T2.
  • the number of changed beams is two (#1, 2 to #6, 7), and low mobility may be determined by NumberOfChangedBeams ⁇ predetermined threshold described above.
  • the predetermined threshold is "3"
  • the number of beams changed is two, so the condition is satisfied and the mobility may be determined as low mobility.
  • FIG. 7 shows the movement state of the UE 200 and an example of beam measurement (Part 2).
  • multiple beams transmitted by the gNB 100 TRP are set in directions that do not substantially overlap each other.
  • the UE 200 moves in an arc in plan view from the range of beam #1 (at time T1) to the range of beam #5 (at time T5) within the serving cell.
  • NumberOfChangedBeams is "5" (#1, 2, 3, 4, 5) in Evaluation Duration (T1 to T5).
  • the predetermined threshold is "3"
  • the number of beams changed is 5, so the condition is not satisfied and the mobility is not determined as low mobility.
  • FIG. 8 shows the movement state of the UE 200 and an example of beam measurement (part 3).
  • the UE 200 moves linearly in plan view from the range of beam #1 (at time T1) to the range of beam #4 (at time T2) within the serving cell.
  • UE200 is located near the center of the cell (near gNB100) at T1, so it can receive beams #1 to #5, and at T2, it is located at the edge of the cell, so it receives only beams #3 to #5. can.
  • FIG. 9 shows the movement state of the UE 200 and an example of beam measurement (Part 4).
  • FIG. 9 shows an example that simultaneously satisfies both of the following conditions described above.
  • NumberOfChangedBeams is "5"(#1, 2, 6) in the evaluation duration (T1 to T2).
  • predetermined threshold is "3" the number of beams that have changed is three, so the condition is not satisfied and low mobility is not determined.
  • NumOfServBeamRef - NumOfServBeam ⁇ Num_Delta_serv when Num_Delta_serv is "3", NumOfServBeamRef (5) - NumOfServBeam (3) ⁇ Num_Delta_serv (3), so it may be determined as low mobility.
  • the UE 200 may start RRM measurement (non-serving cell measurement) for neighboring cells if at least one of the following conditions is satisfied.
  • SpCell Quality of Special Cell
  • S-MeasureConfig value - NumberOfChangedBeams>predetermined threshold
  • SpCell may mean a primary cell (PCell) and a primary/secondary cell (PSCell).
  • S-MeasureConfig may include an SpCell RSRP threshold in non-serving cell measurement.
  • RRM relaxation may be started if a specific time (T) is set and the above conditions are not met within that specific time. Alternatively, if the SpCell quality exceeds the S-MeasureConfig value within the specified time, RRM relaxation may be initiated.
  • the network may determine that UE200 is in a low mobility state based on measurement reports/beam reporting from UE200 and may instruct UE200 to perform RRM relaxation.
  • the UE 200 may notify the network (core network) of the low mobility state contract (low mobility, stationary, etc.) in the SIM (Subscriber Identity Module). Based on the notification, the core network instructs the gNB 100 to operate according to the operation example 2-1 or 2-2 and/or to start (or permit to start) RRM relaxation, and the gNB 100 receives the instruction may perform configuration for the UE 200 according to.
  • the core network instructs the gNB 100 to operate according to the operation example 2-1 or 2-2 and/or to start (or permit to start) RRM relaxation, and the gNB 100 receives the instruction may perform configuration for the UE 200 according to.
  • the UE 200 may autonomously start the operation according to the operation example 2-1 or 2-2 and/or RRM relaxation.
  • the UE 200 may autonomously start RRM relaxation when determining low mobility according to any of operation examples 1-1 to 1-4.
  • a beam in the RRC_IDLE or INACTIVE state may mean a synchronization signal block (SSB (SS (Synchronization Signal)/PBCH (Physical Broadcast CHannel) Block)).
  • SSB Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • RRM relaxation means that the RRM measurement DRX cycle becomes longer, stops RRM over a specific time period, reduces the number of measurements related to RRM, or a reference signal (RS) monitored by UE 200, a cell, It may mean reducing the number of beams, frequencies, and the like.
  • RS reference signal
  • Operation example 4 In this operation example, the network transmits the RRM relaxation parameter to the UE 200 and the operation of causing the UE 200 to start RRM relaxation will be described.
  • the network can include the RRM relaxation parameter in the RRC message sent to the UE200.
  • the network may instruct UE 200 in RRC_CONNECTED state to perform RRM Relaxation using RRC Reconfiguration, RRC Release or SIB.
  • the RRM relaxation parameter may include at least one of the following.
  • the following functions and effects are obtained. Specifically, when the change in the number of beams received (measured) within a specific time (T) is less than a threshold, the UE 200 can determine low mobility and relax RRM-related operations.
  • the network may transmit permission to relax the RRM operation, and the UE 200 may relax the RRM operation in response to the permission. Therefore, the network can relax the operation of the UE 200 regarding RRM as necessary, and can implement appropriate RRM in consideration of the load and reliability of the radio communication system 10 as a whole.
  • the UE 200 may start measuring non-serving cells such as neighboring cells when the temporal change in the number of beams transmitted from the gNB 100 exceeds a threshold. Therefore, appropriate RRM according to the movement state of UE200 can be realized.
  • the UE 200 may relax RRM-related operations based on the RRM-related parameters included in the RRC message. Therefore, the RRC message can be used to efficiently control the operation of the UE 200 regarding RRM.
  • RRM relaxation is applied to UEs with reduced capabilities such as RedCap UEs
  • RRM relaxation may be applied to normal UEs that are not RedCap UEs.
  • RRM relaxation does not necessarily have to be applied.
  • configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read interchangeably. good.
  • link, associate, correspond, and map may be read interchangeably to allocate, assign, monitor. , map, may also be read interchangeably.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL quadsi-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.
  • each functional block may be implemented using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more physically or logically separate 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 performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device. As shown in FIG. 10, the device may be configured as a computing device including a processor 1001, memory 1002, storage 1003, communication device 1004, input device 1005, output device 1006, bus 1007, and the like.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some of the devices.
  • Each functional block of the device (see Fig. 2.3) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function of the device is implemented by causing the processor 1001 to perform calculations, controlling communication by the communication device 1004, and controlling the It is realized by controlling at least one of data reading and writing in 1002 and storage 1003 .
  • a processor 1001 operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) including interfaces with peripheral devices, a controller, arithmetic units, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001, or may be executed by two or more processors 1001 simultaneously or sequentially.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc. may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program code), software modules, etc. capable of executing a method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc., for realizing at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (eg, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, digital signal processor (DSP), application specific integrated circuit (ASIC), programmable logic device (PLD), field programmable gate array (FPGA), etc.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information may include physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), other signals, or combinations thereof, and RRC signaling may also be referred to as RRC messages, e.g., RRC Connection Setup ) message, RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), other signals, or combinations thereof
  • RRC signaling may also be referred to as RRC messages, e.g., RRC Connection Setup ) message, R
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New Radio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, other suitable systems, and/or next-generation systems enhanced therefrom.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • a specific operation that is performed by a base station in the present disclosure may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g. MME or S-GW, etc., but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes
  • the case where there is one network node other than the base station is exemplified above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals can be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or managed using a management table. Input and output information may be overwritten, updated, or appended. The output information may be deleted. The entered information may be transmitted to other devices.
  • the determination may be made by a value represented by one bit (0 or 1), by a true/false value (Boolean: true or false), or by numerical comparison (for example, a predetermined value).
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the Software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to access websites, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area corresponding to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head: RRH) can also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)
  • Head: RRH can also provide communication services.
  • cell refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile body may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile body (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, hereinafter the same).
  • communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the mobile station may have the functions that the base station has.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • number of symbols per TTI radio frame structure
  • transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) that is transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple 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 (1ms) in existing LTE, may be a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit for channel-encoded data packets (transport blocks), code blocks, codewords, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit.
  • the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI with a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel.8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI that is shorter than a regular TTI may also be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and so on.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, shortened TTI, etc.
  • a TTI having a TTI length greater than or equal to this value may be read as a replacement.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of neurology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (Physical RB: PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRB Physical resource blocks
  • SCG sub-carrier groups
  • REG resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element: RE).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a Bandwidth Part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a neumerology in a carrier. good.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • One or more BWPs may be configured in one carrier for a UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “determination” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • Radio communication system 20 NG-RAN 100 gNB 110 radio communication unit 120 RRC processing unit 130 RRM setting unit 140 control unit 200 UE 210 wireless communication unit 220 RRC processing unit 230 RRM measurement unit 240 control unit BM beam 1001 processor 1002 memory 1003 storage 1004 communication device 1005 input device 1006 output device 1007 bus

Landscapes

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

Abstract

端末は、無線基地局から送信される複数のビームを受信し、複数のビームの受信状態に基づいて、移動状態を判定する。端末は、特定時間内におけるビーム数の変化が閾値未満の場合、低移動状態と判定し、無線リソース管理に関する動作を緩和する。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、能力が低減された端末及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 3GPP Release-17では、能力が低減された端末(User Equipment, UE)のサポートが検討されている(非特許文献1)。このようなUEは、RedCap UE(reduced UE capability)などとも呼ばれ、industrial wireless sensor(工場用センサ)、video surveillance(ビデオ監視)及びwearable(ウエラブル端末)などに好適に用い得る。
"Revised WID on support of reduced capability NR devices", RP-210918, 3GPP TSG RAN Meeting #91e, 3GPP, 2021年3月
 上述したようなRedCap UEの場合、ほぼ同一セル内など、移動範囲が限定されるため、無線リソース管理(RRM)に関する動作(RRM measurementなど)を緩和することが考えられる。
 しかしながら、現状の3GPPの規定では、RedCap UEなど、特定種類のUEを対象として、RRMに関する動作を緩和することはできない問題がある。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、RedCap UEなど、移動範囲が限定される場合において、無線リソース管理に関する動作を緩和できる端末及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、無線基地局から送信される複数のビームを受信する受信部(無線通信部210)と、前記複数のビームの受信状態に基づいて、移動状態を判定する制御部(制御部240)とを備え、前記制御部は、特定時間内における前記ビーム数の変化が閾値未満の場合、低移動状態と判定し、無線リソース管理に関する動作を緩和する端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、無線基地局から送信される複数のビームを受信する受信部(無線通信部210)と、前記複数のビームの受信状態に基づいて、非サービングセルの測定を開始する制御部(制御部240)とを備え、前記制御部は、前記ビーム数の変化が閾値を超える場合、前記非サービングセルの測定を開始する端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、無線リソース制御レイヤのメッセージを受信する受信部(RRC処理部220)と、前記メッセージに含まれる無線リソース管理に関するパラメータに基づいて、前記無線リソース管理に関する動作を緩和する制御部(制御部240)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、無線基地局から送信される複数のビームを受信するステップと、前記複数のビームの受信状態に基づいて、移動状態を判定するステップとを含み、前記判定するステップでは、特定時間内における前記ビーム数の変化が閾値未満の場合、低移動状態と判定し、無線リソース管理に関する動作を緩和する無線通信方法である。
 本開示の一態様は、無線基地局から送信される複数のビームを受信するステップと、前記複数のビームの受信状態に基づいて、非サービングセルの測定を開始するステップとを含み、前記測定を開始するステップでは、前記ビーム数の変化が閾値を超える場合、前記非サービングセルの測定を開始する無線通信方法である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、gNB100の機能ブロック構成図である。 図3は、UE200の機能ブロック構成図である。 図4は、gNB100が送信するビームBM及びUE200のセル内での移動例を示す図である。 図5は、RRMに関するUE200の動作の緩和に関する通信シーケンス例を示す図である。 図6は、UE200の移動状態とビームの測定例(その1)を示す図である。 図7は、UE200の移動状態とビームの測定例(その2)を示す図である。 図8は、UE200の移動状態とビームの測定例(その3)を示す図である。 図9は、UE200の移動状態とビームの測定例(その4)を示す図である。 図10は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。
 なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 gNB100は、NRに従った無線基地局であり、UE200とNRに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームBM(図1において不図示、図4参照)を生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと複数のNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 本実施形態では、UE200は、移動範囲が特定のエリア内に限定されてもよい。具体的には、UE200の移動範囲は、gNB100によって形成される特定の1つまたは複数のセル内に限定されてよい。或いは、UE200は、殆ど移動せず、移動範囲がほぼ同一セル内に限定されてもよい。
 このように移動範囲が限定されるUEは、低移動状態(low mobility)であると判定されてよい。また、殆ど移動せず、移動範囲がほぼ同一セル内に限定されるUEは、停止状態(stationary)であると判定されてよい。なお、停止状態は、低移動状態の1つの態様として低移動状態に含まれてもよい。或いは、逆に、低移動状態は、停止状態の1つの態様として停止状態に含まれてもよい。また、low mobility及びstationaryは、同義の他の用語、例えば、motionless, parked, immobilized, stopped, halted, unmoving, staticで表現されてもよい(以下では、low mobilityの名称で統一する)。
 UE200の移動範囲が限定される場合、UE200の能力(capability)が低減されてもよい。低減される能力は、特に限定されないが、特に、無線リソース管理(RRM)のための測定に関する能力(動作)が低減(制限、軽減などでもよい)されてよい。
 このようなUEは、RedCap UE(reduced UE capability)などと呼ばれてもよい。RedCap UEは、例えば、industrial wireless sensor(工場用センサ)、video surveillance(ビデオ監視)及びwearable(ウエラブル端末)などに用いられるUEのカテゴリーと解釈されてもよい。
 RedCap UEなど、low mobilityのUEでは、無線リソース管理(RRM)のための測定が緩和(relax)されてよい。RRMには、セルの受信品質、例えば、参照信号受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)の測定、ビームの測定などが含まれてよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、gNB100及びUE200の機能ブロック構成について説明する。
 図2は、gNB100の機能ブロック構成図である。図3は、UE200の機能ブロック構成図である。なお、図2及び図3では、実施形態の説明に関連する主な機能ブロックのみが示されており、gNB100及びUE200は、他の機能ブロック(例えば、電源部など)を有することに留意されたい。また、図2,3は、gNB100及びUE200の機能的なブロック構成について示しており、ハードウェア構成については、図10を参照されたい。
 (2.1)gNB100
 図2に示すように、gNB100は、無線通信部110、RRC処理部120、RRM設定部130及び制御部140を備える。
 無線通信部110は、NRに従った下りリンク信号(DL信号)を送信する。また、無線通信部110は、NRに従った上りリンク信号(UL信号)を受信する。
 RRC処理部120は、無線リソース制御レイヤ(RRC)における各種処理を実行する。具体的には、RRC処理部120は、RRC ReconfigurationをUE200に送信できる。また、RRC処理部120は、RRC Reconfigurationに対する応答であるRRC Reconfiguration CompleteをUE200から受信できる。
 RRM設定部130は、無線リソース管理(RRM)に関する各種設定を実行する。具体的には、RRM設定部130は、UE200に対してRRMに関する測定動作を指示できる。
 より具体的には、RRM設定部130は、RRMに関する測定、例えば、サービングセル及び近隣セルなどの非サービングセルにおけるRSRPなどの受信品質の測定動作をUE200に対して指示してよい。
 特に、RRM設定部130は、RedCap UEの場合、RRMに関する当該測定を緩和してよいことをUE200に対して指示してよい。緩和とは、測定回数及び頻度を減らす、測定間隔を長くする、閾値を下げる(または上げる)、測定条件を緩やかにすることなどの少なくとも何れかを意味してよい。
 RRM設定部130は、RRC処理部120によって送信されるRRCのメッセージにRRMの測定動作の指示を含めるように要求できる。なお、RRCのメッセージには、システム情報(SIB:System Information Block)が含まれてよい。
 制御部140は、gNB100を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部140は、ビームBM(図4参照)を含む無線リソース管理に関する制御を実行する。なお、無線リソースには、gNB100が送信するビーム以外に、周波数リソース、時間リソース、空間リソースなどが含まれてよい。周波数リソースには、サブキャリア、リソースブロック(RB)、リソースブロックグループ(RBG)、BWP(Bandwidth part)などが含まれてよい。時間リソースには、シンボル、スロット、ミニスロット、サブフレーム、無線フレーム、DRX(Discontinuous Reception)周期などが含まれてよい。DRXは、UE200の消費電力削減を目的としたUE200における間欠受信であり、一定の周期(DRX周期)に1回、ネットワークからのPagingメッセージの受信を試みる技術と解釈されてよい。
 (2.2)UE200
 図3に示すように、UE200は、無線通信部210、RRC処理部220、RRM測定部230及び制御部240を備える。
 無線通信部210は、NRに従った上りリンク信号(UL信号)を送信する。また、無線通信部210は、NRに従った上りリンク信号(DL信号)を受信する。
 無線通信部210は、gNB100から送信される複数のビームBMを受信する。本実施形態において、無線通信部210は、ビームを受信する受信部を構成してよい。
 RRC処理部220は、無線リソース制御レイヤ(RRC)における各種処理を実行する。具体的には、RRC処理部220は、無線リソース制御レイヤのメッセージを送受信できる。本実施形態において、RRC処理部220は、無線リソース制御レイヤのメッセージを受信する受信部を構成してよい。
 RRC処理部220は、RRC Reconfigurationをネットワーク、具体的には、NG-RAN20から受信できる。また、RRC処理部220は、RRC Reconfigurationに対する応答であるRRC Reconfiguration Completeをネットワークに送信できる。
 また、RRC処理部220は、無線リソース管理(RRM)に関する動作の緩和の許可を受信してよい。本実施形態において、RRC処理部220は、当該動作の緩和の許可を受信する受信部を構成してよい。
 具体的には、RRC処理部220は、RRMに関する動作の緩和(relax)の許可を含むRRCのメッセージ(例えば、RRC Reconfiguration)を受信できる。なお、当該許可は、他のRRCのメッセージに含まれていてもよい。
 RRM測定部230は、無線リソース管理(RRM)に関する各種測定を実行する。具体的には、RRM測定部230は、制御部240からの指示に基づいて、サービングセル及び近隣セルなどの非サービングセル(non-serving cell)に関する品質測定を実行できる。
 上述したように、当該測定には、gNB100が異なる方向に送信するビームBM(図4参照)を含むサービングセル及び非サービングセルにおける受信品質の測定が含まれてよい。当該受信品質には、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)、SINR(Signal-to-Interference plus Noise power Ratio)などが含まれてよい。また、当該受信品質は、CSI(Channel State Information)であってもよい。
 なお、サービングセルとは、単にUE200が接続中のセルと解釈されてもよいが、もう少し厳密には、キャリアアグリゲーション(CA)が設定されていないRRC_CONNECTEDのUEの場合、プライマリーセルを構成するサービングセルは1つだけである。CAを用いて構成されたRRC_CONNECTEDのUEの場合、サービングセルは、プライマリーセルと全てのセカンダリセルとを含む1つまたは複数のセルのセットを示すと解釈されてもよい。
 制御部240は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部240は、低移動状態(low mobility)のUE200における無線リソース管理(RRM)に関する制御を実行できる。
 具体的には、制御部240は、gNB100(1つでも複数でもよい)から送信される複数のビームBMの受信状態に基づいて、UE200の移動状態を判定できる。UE200の移動状態の判定とは、UE200がlow mobility(stationaryなどと呼ばれてもよい)か否かであるかを判定することと解釈されてもよい。
 また、このようなlow mobilityのUE200は、上述したように、能力が制限されたRedCap UEとして動作しても構わない。
 制御部240は、特定時間内におけるビーム数の変化が閾値未満の場合、低移動状態と判定し、RRMに関する動作を緩和してよい。特定時間とは、特に限定されず、例えば、シンボル、スロット、サブフレーム、無線フレーム、DRX周期などでよい。
 ビーム数の変化とは、UE200が特定時間内に受信できた特定の品質を満たすビームの数の変化を意味してよい。なお、ビーム数は大きく変化しない場合でも、受信できたビーム(方向)特定時間毎に変化する場合には、変化した数として計数されてもよい。
 制御部240は、このような複数のビームの受信状態に基づいて、サービングセルだけでなく、非サービングセルの測定を開始してよい。非サービングセルは、近隣セル(neighbor cell)または隣接(近接)セル(adjacent cell)などと呼ばれてもよい。
 制御部240は、ビーム数の変化が閾値を超える場合、非サービングセルの測定を開始してよい。具体的には、制御部240は、非サービングセルにおけるRRMに関する測定を開始してよい。
 制御部240は、RRC処理部220が受信した、RRMに関する動作の緩和の許可に応じてRRMに関する動作を緩和してよい。具体的には、制御部240は、RRCのメッセージに当該許可が含まれており、ビーム数などのRRMに関する測定結果が特定の条件を満たす場合、RRMに関する動作を緩和してよい。
 また、制御部240は、RRCのメッセージに含まれるRRMに関するパラメータに基づいて、RRMに関する動作を緩和してよい。RRMに関するパラメータとは、UE200の低移動状態(low mobility)、セルエッジ、ビーム変化(数及び/または方向)などが含まれてよい。さらに、RRMに関するパラメータには、RRMに関する動作の緩和時に測定対象とする周波数(バンド、BWP、RB、RBGなどでもよい)、同期信号ブロック(SSB(SS (Synchronization Signal)/PBCH (Physical Broadcast CHannel) Block))、CSI-RSなどの参照信号、及び/またはこれらの優先度が含まれてもよい。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、UE200が低移動状態(low mobility)であるか否かを判定し、無線リソース管理(RRM)に関する動作(測定)を緩和する動作について説明する。
 (3.1)動作概略
 図4は、gNB100が送信するビームBM及びUE200のセル内での移動例を示す。図4に示すように、gNB100(送受信ポイント(Transmission Reception Point, TRP)と解釈されてもよい)は、送信方向が異なる複数のビームBMを送信してよい。図4において、複数のビームBMが含まれる大きな楕円は、サービングセル(または非サービングセル)と対応してよい。
 図4において、UE200が位置するセルは、サービングセルと解釈され、サービングセルに隣接するセルは、非サービングセルと解釈されてよい。
 図4では、UE200は、ビーム#1の方向からビーム#5の方向に向かって直線的に移動する例が示されている。図4に示すようにUE200が移動すると、受信できるビーム及び/またはビーム数が変化し得る。
 図5は、RRMに関するUE200の動作の緩和に関する通信シーケンス例を示す。図5に示すように、ネットワーク(具体的には、NG-RAN20)は、UE200にRRCのメッセージを送信する(ステップ1)。RRCのメッセージを受信するUE200は、RRCの状態がRRC_CONNECTEDでもよいし、RRC_INACTIVEでもよい。或いは、UE200は、RRC_IDLEでもよい。
 INACTIVEとは、RRC_IDLEのように全てのRRCの設定が解放されておらず、一部の設定が維持されている状態と解釈されてよい。
 RRCのメッセージは、UE200のRRCの状態に応じてよく、特に限定されないが、当該メッセージには、RRMに関する動作の緩和(relax)に関するパラメータ(RRM relaxation parameterと呼ばれてよい)が含まれてよい。
 UE200は、当該RRCのメッセージを受信後、UE200の移動状態を判定する(ステップ2)。具体的には、UE200は、UE200(自身)の移動状態が低移動状態(low mobility)であるか否かを判定する。なお、low mobilityであるか否かの判定方法の例については、後述する。
 UE200は、UE200がlow mobilityである場合、ステップ1において受信したRRM relaxation parameterの内容に基づいてRRM relaxationを適用する。具体的には、UE200は、RRMに関する動作を緩和する。例えば、UE200は、上述したように、品質測定の回数を減らしたり、測定間隔を長くしたりしてよい。
 (3.2)動作例1
 本動作例では、UE200がbeam change criterionを用いてlow mobilityと判定する動作について説明する。
 (動作例1-1)
 UE200は、RRC_IDLE/INACTIVE/CONNECTED状態において、特定時間(T)内に測定した(受信した)セル内のビームの変化に応じて、low mobilityと判定してよい。
 具体的には、UE200は、次の条件の少なくとも何れか満たす場合、low mobilityと判定してよい。
  ・NumberOfChangedBeams<所定閾値
  ・NumOfServBeamRef - NumOfServBeam<Num_Delta_serv
 ここで、NumberOfChangedBeams(仮称)は、UE200が位置するセル(サービングセルでもよい)内において測定したビーム(サービングビームと呼ばれてもよい)の変化を示す数と解釈されてよい。
 NumOfServBeamは測定したビーム数、NumOfServBeamRefは基準となるビーム数、Num_Delta_servは、判定用の閾値となるビーム数と解釈されてよい。
 また、NumberOfChangedBeamsは、ビームではなくセルの変化を示すNumberOfChangedCellsに置き換えられてもよい。
 UE200は、新たなセルを選択または再選択後、当該時点のサービングビーム数(current NumOfServBeam)をNumOfServBeamRefの値として設定してよい。
 (動作例1-2)
 或いは、UE200は、RRC_IDLE/INACTIVE/CONNECTED状態において、特定時間(T)内に測定した(受信した)隣接セルのビーム数に基づいて、low mobilityと判定してよい。
 具体的には、UE200は、次の条件の少なくとも何れか満たす場合、low mobilityと判定してよい。
  ・NumberOfNeighborBeams<所定閾値
  ・NumOfNeighBeamRef - NumOfNeighBeam<Num_Delta_neigh
 NumberOfNeighborBeams(仮称)は、サービングセルに隣接する隣接セルから受信したビーム数と解釈されてよい。
 NumOfNeighBeamは測定した隣接ビーム数、NumOfNeighBeamRefは基準となる隣接ビーム数、Num_Delta_neighは、判定用の閾値となる隣接ビーム数と解釈されてよい。
 また、NumberOfNeighborBeamsは、ビームではなくセルの変化を示すNumberOfChangedNeighborCellsに置き換えられてもよい。
 なお、Num_Delta_serv及びNum_Delta_neighは、ビーム数の変動(variation)を意味し、設定値は、ネットワークによって指定されてよい。
 UE200は、新たなセルを選択または再選択後、当該時点の隣接ビーム数(current NumOfNeighBeam)をNumOfNeighBeamRefの値として設定してよい。
 UE200は、上述したビームの品質が、absThreshSS-BlocksConsolidation、または所定の閾値以上の場合、1ビームとしてカウントしてもよい。ビームの品質は、上述したように、RSRPなどでよいが、特に、レイヤ1(L1)RSRP/SINR、またはレイヤ3(L3)RSRP/RSRQ/SINRとしてよい。
 (動作例1-3)
 なお、3GPP Release-16では、(SrxlevRef - Srxlev)<S_SearchDeltaPを満たす場合、low mobilityと判定してもよいこと、及びSrxlev>S_SearchThresholdP, Squal>S_SearchThresholdQを満たす場合、セルエッジに位置しない(not at cell edge)と判定してもよいことが規定されている。
 なお、Srxlev、SrxlevRef、S_SearchDeltaP及びSqualは、次のように規定されている。
  ・Srxlev = current Srxlev value of the serving cell (dB)
  ・SrxlevRef = reference Srxlev value of the serving cell (dB)
  ・S_SearchDeltaP: This specifies the threshold (in dB) on Srxlev variation for relaxed measurement
  ・Squal = current Squal value of the serving cell (dB).
 (動作例1-4)
 UE200は、動作例1-1~1-3に示した条件の何れか2つ、或いは3つ全ての条件が満たされる場合、low mobilityと判定し、RRM relaxationを適用してもよい。
 図6は、UE200の移動状態とビームの測定例(その1)を示す。図6では、UE200は、サービングセル内において、ビーム#1の方向(T1の時点)からビーム#5の方向(T2の時点)に向けて平面視において円弧状に移動する。
 T1, T2は、上述した特定時間(T)と対応する。T1とT2との間隔は、評価サイクル(Evaluation cycle)と呼ばれてもよい。
 図6には、UE200がRRC_IDLE/INACTIVE/CONNECTED状態において受信(測定、検出と読み替えてもよい)できるサービングビームが示されている。なお、図示されているビームの範囲は、必ずしもUE200が当該ビームを所定品質以上で受信できる領域と対応しないことに留意されたい(以下同)。
 UE200は、T1では、#1~#5のビームを受信でき、T2では、#3~#7のビームを受信できる。この場合、変化したビーム数は2つ(#1, 2から#6, 7)であり、上述したNumberOfChangedBeams<所定閾値によってlow mobilityが判定されてよい。
 例えば、所定閾値が「3」の場合、変化したビーム数は2つであるため、当該条件を満たし、low mobilityと判定されてよい。
 図7は、UE200の移動状態とビームの測定例(その2)を示す。図7では、gNB100(TRP)が送信する複数のビームは、互いに範囲がほぼ重複しない方向に設定されている。UE200は、サービングセル内において、ビーム#1の範囲(T1の時点)からビーム#5の範囲(T5の時点)に向けて平面視において円弧状に移動する。
 図7の場合、NumberOfChangedBeamsは、Evaluation duration(T1~T5)において「5」となる(#1, 2, 3, 4, 5)。所定閾値が「3」の場合、変化したビーム数は5つであるため、当該条件を満たさず、low mobilityと判定されない。
 図8は、UE200の移動状態とビームの測定例(その3)を示す。図8では、UE200は、サービングセル内において、ビーム#1の範囲(T1の時点)からビーム#4の範囲(T2の時点)に向けて平面視において直線状に移動する。
 UE200は、T1では、セルの中心付近(gNB100の近傍)に位置するため、#1~#5のビームが受信でき、T2では、セルエッジに位置するため、#3~#5のビームのみを受信できる。
 この場合、上述したNumOfServBeamRef - NumOfServBeam<Num_Delta_servに従い、Num_Delta_servが「3」の場合、NumOfServBeamRef (5) - NumOfServBeam (3)<Num_Delta_serv (3)となるため、low mobilityと判定されてよい。
 図9は、UE200の移動状態とビームの測定例(その4)を示す。図9では、上述した以下の条件の両方を同時に満たす例が示されている。
  ・NumberOfChangedBeams<所定閾値
  ・NumOfServBeamRef - NumOfServBeam<Num_Delta_serv
 図9の場合、NumberOfChangedBeamsは、evaluation duration(T1~T2)において、「5」となる(#1, 2, 6)。所定閾値が「3」の場合、変化したビーム数は3つであるため、当該条件を満たさず、low mobilityと判定されない。
 一方、NumOfServBeamRef - NumOfServBeam<Num_Delta_servに従い、Num_Delta_servが「3」の場合、NumOfServBeamRef (5) - NumOfServBeam (3)<Num_Delta_serv (3)となるため、low mobilityと判定されてよい。
 このような2つの条件の何れを満たす場合にlow mobilityと判定してもよく、図9の例では、一方の条件しか満たさないため、low mobilityと判定されなくてよい。
 (3.3)動作例2
 本動作例では、UE200が、RRC_CONNECTED状態において、隣接セル(non-serving cell)の測定を開始し、RRM relaxationを適用する動作について説明する。
 UE200は、少なくとも次の何れかの条件を満たす場合、隣接セルに関するRRM測定(non-serving cell measurement)を開始してよい。
 (動作例2-1)
  ・Special Cell(SpCell)の品質がS-MeasureConfig値を下回る
  ・NumberOfChangedBeams>所定閾値
 なお、SpCellは、プライマリーセル(PCell)及びプライマリー・セカンダリーセル(PSCell)を意味してよい。また、S-MeasureConfigは、non-serving cell測定におけるSpCellのRSRPの閾値が含まれてよい。
 (動作例2-2)
  ・Special Cell(SpCell)の品質がS-MeasureConfig値を下回る
  ・NumOfServBeamRef - NumOfServBeam>Num_Delta_serv
 また、特定時間(T)を設定し、当該特定時間内に上述した条件を満たす場合、non-serving cell measurementが開始されてもよい。
 また、特定時間(T)を設定し、当該特定時間内に上述した条件を満たさない場合、RRM relaxationを開始してもよい。或いは、当該特定時間内に、SpCellの品質がS-MeasureConfig値を上回った場合、RRM relaxationを開始してもよい。
 ネットワークは、UE200からのmeasurement report/beam reportingに基づいて、UE200がlow mobility状態と判定し、UE200にRRM relaxationを指示してもよい。
 また、UE200は、SIM(Subscriber Identity Module)内の低移動状態の契約(low mobilityまたはstationaryなど)内容をネットワーク(コアネットワーク)に通知してもよい。コアネットワークは、当該通知に基づいて、動作例2-1または2-2に従った動作、及び/またはRRM relaxationの開始(または開始することの許可)をgNB100に指示し、gNB100は、当該指示に従ってUE200に対する設定を実行してもよい。
 UE200は、gNB100から当該設定が実行された場合、自律的に動作例2-1または2-2に従った動作、及び/またはRRM relaxationを開始してよい。
 (3.4)動作例3
 本動作例では、UE200が、RRC_IDLEまたはINACTIVE状態において、RRM relaxationを適用する動作について説明する。
 (動作例3-1)
 UE200は、動作例1-1~1-4の何れかに従ってlow mobilityと判定した場合、自律的にRRM relaxationを開始してもよい。
 (動作例3-2)
 UE200は、以前の接続におけるRRC releaseの中で、ネットワークからRRM relaxationの許可、或いはRRM relaxation parameterの通知を受信した場合であって、動作例1-1~1-4の何れかに従ってlow mobilityと判定した場合、RRM relaxationを開始してもよい。
 (動作例3-3)
 UE200は、ネットワークから送信されるSIB中で、RRM relaxationの許可、或いはRRM relaxation parameterの通知を受信した場合であって、動作例1-1~1-4の何れかに従ってlow mobilityと判定した場合、RRM relaxationを開始してもよい。
 なお、RRC_IDLEまたはINACTIVE状態におけるビームとは、同期信号ブロック(SSB(SS (Synchronization Signal)/PBCH (Physical Broadcast CHannel) Block))を意味してよい。一方、RRC_CONNECTED状態におけるビームとは、SSB及びCSI-RSを意味してよい。
 また、RRM relaxationとは、RRM measurement DRX cycleが長くなること、特定の時間に亘ってRRMを停止すること、RRMに関する測定回数を低減すること、或いはUE200が監視する参照信号(RS)、セル、ビーム、周波数の数などを低減することなどを意味してよい。
 (3.5)動作例4
 本動作例では、ネットワークがRRM relaxation parameterをUE200に向けて送信し、UE200に対してRRM relaxationを開始させる動作について説明する。
 図5に示したように、ネットワークは、UE200に向けて送信するRRCのメッセージにRRM relaxation parameterを含めることができる。
 ネットワーク(NG-RAN20、具体的には、gNB100と解釈されてよい)は、RRC_CONNECTED状態のUE200に対しては、RRC Reconfiguration、RRC ReleaseまたはSIBによって、RRM Relaxationを指示してもよい。
 RRM relaxation parameterは、次の少なくとも何れかを含んでよい。
  (i) LowMobilityEvaluation (s-SearchDeltaP_RedCap, t-SearchDeltaP_RedCap):低移動状態(low mobility)か否かの評価
  (ii) CellEdgeEvaluation (s-SearchThresholdP_RedCap, s-SearchThresholdQ_RedCap):セルエッジか否かの評価
  (iii) BeamChangeEvaluation (NumberOfChangedBeamThreshold, Num_Delta_serv, Num_Delta_neigh):ビーム変化の評価
  (iv) (i)~(iii)の何れか2つ以上を満たした場合にlow mobilityと判定してよいとの指示
  (v) RRM relaxation時に測定する周波数リスト
  (vi) RRM relaxation時に評価、測定する異周波数(inter-freq.)、セル、SSB/CSI-RSの数
  (vii) RRM relaxation時にSSBのみを評価、測定する指示(つまり、CSI-RSを測定しない)
  (viii) RRM relaxation時に高優先度の周波数(high priority frequency)のみを測定する指示
  (ix) RRM relaxation時に高優先度の周波数(high priority frequency)に対してもRRM relaxationを適用する指示
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、UE200は、特定時間(T)内において受信(測定)したビーム数の変化が閾値未満の場合、low mobilityと判定し、RRMに関する動作を緩和できる。
 このため、RedCap UEなど、UE200の移動範囲が限定されることが確実に判定でき、RRMに関する動作を緩和できる。これにより、RedCap UEなど、移動範囲が限定されるUEの電力消費を効果的に抑制し得る。
 本実施形態では、ネットワークは、RRMに関する動作の緩和の許可を送信し、UE200は、当該許可に応じてRRMに関する動作を緩和してよい。このため、ネットワークは、必要に応じてRRMに関するUE200の動作を緩和でき、無線通信システム10全体としての負荷及び信頼性を考慮した適切なRRMを実現し得る。
 本実施形態では、UE200は、gNB100から送信されるビーム数の時間的な変化が閾値を超える場合、隣接セルなどの非サービングセルの測定を開始してよい。このため、UE200の移動状態の応じた適切なRRMを実現し得る。
 本実施形態では、UE200は、RRCのメッセージに含まれるRRMに関するパラメータに基づいて、RRMに関する動作を緩和してよい。このため、RRCのメッセージを用いて効率的にRRMに関するUE200の動作を制御できる。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、RedCap UEなど、能力が低減されたUEに対してRRM relaxationが適用される例について説明したが、RRM relaxationは、RedCap UEではない通常のUEに適用されてもよい。また、low mobilityと判定された場合でも、必ずしもRRM relaxationが適用されなくても構わない。
 また、上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(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。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
 さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
 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。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図2,3)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的また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、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(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つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したgNB100及びUE200(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図10に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図2.3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまた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またはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、また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、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「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または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまた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つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまた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、ある信号また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つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまた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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは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スロットまたは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以上のスロットまたは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または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つまた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つまた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、または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つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数の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つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数の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、サブフレームまた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、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1また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。要素間の結合または接続は、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またはそれ以上の電線、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」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 110 無線通信部
 120 RRC処理部
 130 RRM設定部
 140 制御部
 200 UE
 210 無線通信部
 220 RRC処理部
 230 RRM測定部
 240 制御部
 BM ビーム
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (6)

  1.  無線基地局から送信される複数のビームを受信する受信部と、
     前記複数のビームの受信状態に基づいて、移動状態を判定する制御部と
    を備え、
     前記制御部は、特定時間内における前記ビーム数の変化が閾値未満の場合、低移動状態と判定し、無線リソース管理に関する動作を緩和する端末。
  2.  前記受信部は、前記無線リソース管理に関する動作の緩和の許可を受信し、
     前記制御部は、前記許可に応じて前記無線リソース管理に関する動作を緩和する請求項1に記載の端末。
  3.  無線基地局から送信される複数のビームを受信する受信部と、
     前記複数のビームの受信状態に基づいて、非サービングセルの測定を開始する制御部と
    を備え、
     前記制御部は、前記ビーム数の変化が閾値を超える場合、前記非サービングセルの測定を開始する端末。
  4.  無線リソース制御レイヤのメッセージを受信する受信部と、
     前記メッセージに含まれる無線リソース管理に関するパラメータに基づいて、前記無線リソース管理に関する動作を緩和する制御部と
    を備える端末。
  5.  無線基地局から送信される複数のビームを受信するステップと、
     前記複数のビームの受信状態に基づいて、移動状態を判定するステップと
    を含み、
     前記判定するステップでは、特定時間内における前記ビーム数の変化が閾値未満の場合、低移動状態と判定し、無線リソース管理に関する動作を緩和する無線通信方法。
  6.  無線基地局から送信される複数のビームを受信するステップと、
     前記複数のビームの受信状態に基づいて、非サービングセルの測定を開始するステップと
    を含み、
     前記測定を開始するステップでは、前記ビーム数の変化が閾値を超える場合、前記非サービングセルの測定を開始する無線通信方法。
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INTEL CORPORATION: "Relax measurement for stationary and low mobility devices", 3GPP DRAFT; R2-2101540, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. E-Meeting, USA; 20210125 - 20210205, 15 January 2021 (2021-01-15), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051974421 *
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SHARP: "RRM relaxation in RRC_CONNECTED for RedCap UEs", 3GPP DRAFT; R2-2103206, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. electronic; 20210412 - 20210420, 2 April 2021 (2021-04-02), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052174810 *

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