WO2022244457A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

端末及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2022244457A1
WO2022244457A1 PCT/JP2022/013583 JP2022013583W WO2022244457A1 WO 2022244457 A1 WO2022244457 A1 WO 2022244457A1 JP 2022013583 W JP2022013583 W JP 2022013583W WO 2022244457 A1 WO2022244457 A1 WO 2022244457A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
lbt
spatial filter
channel
transmission
csi
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/013583
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
尚哉 芝池
浩樹 原田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to CN202280034134.8A priority Critical patent/CN117322119A/zh
Priority to JP2023522284A priority patent/JPWO2022244457A1/ja
Publication of WO2022244457A1 publication Critical patent/WO2022244457A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • 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 invention relates to a terminal and communication method in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 2 is considering using a higher frequency band than previous releases (eg, Non-Patent Document 2).
  • a higher frequency band eg., Non-Patent Document 2.
  • applicable numerology including subcarrier spacing, channel bandwidth, etc., physical layer design, possible obstacles in actual wireless communication, etc. are being studied.
  • the present invention has been made in view of the above points, and can determine a sensing beam to be applied to LBT (Listen before talk) in a wireless communication system.
  • a receiving unit that performs LBT (Listen before talk), a transmitting unit that transmits within COT (Channel Occupancy Time) acquired based on the result of the LBT, and sensing used for the LBT and a controller that determines a spatial filter to apply to a beam based on the spatial filter to apply to the transmission.
  • LBT Listen before talk
  • COT Channel Occupancy Time
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. It is a figure which shows the example of the frequency range in embodiment of this invention. It is a figure which shows the example of LBT in embodiment of this invention. It is a figure which shows the example of LBE in embodiment of this invention. It is a figure which shows the example of FBE in embodiment of this invention. It is a figure for demonstrating the example (1) of QCL relationship in embodiment of this invention. It is a figure for demonstrating the example (2) of QCL relationship in embodiment of this invention.
  • 4 is a flow chart for explaining an example of channel access according to an embodiment of the present invention; It is a figure showing an example of functional composition of base station 10 in an embodiment of the invention.
  • 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention; FIG. 2 is a diagram showing an example of hardware configuration of base station 10 or terminal 20 according to an embodiment of the present invention; FIG.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and subsequent systems (eg, NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical random access channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other (for example, Flexible Duplex etc.) method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • "configuring" wireless parameters and the like may mean that predetermined values are preset (Pre-configure), and the base station 10 or A wireless parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system according to an embodiment of the present invention includes a base station 10 and terminals 20, as shown in FIG. Although one base station 10 and one terminal 20 are shown in FIG. 1, this is an example and there may be more than one.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20. Physical resources of radio signals are defined in the time domain and the frequency domain. The time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain is defined by the number of subcarriers or resource blocks. good too.
  • the base station 10 transmits synchronization signals and system information to the terminal 20 . Synchronization signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH, and is also called broadcast information.
  • the synchronization signal and system information may be called SSB (SS/PBCH block). As shown in FIG.
  • the base station 10 transmits control signals or data to the terminal 20 on DL (Downlink) and receives control signals or data from the terminal 20 on UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Also, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Also, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell: Secondary Cell) and a primary cell (PCell: Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation). Furthermore, the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10 by DC (Dual Connectivity).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • DC Direct Connectivity
  • the terminal 20 is a communication device with a wireless communication function, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. As shown in FIG. 1 , the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 on the DL and transmits control signals or data to the base station 10 on the UL, thereby performing various functions provided by the wireless communication system. Use communication services. Also, the terminal 20 receives various reference signals transmitted from the base station 10, and measures channel quality based on the reception result of the reference signals.
  • M2M Machine-to-Machine
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of frequency ranges in the embodiment of the present invention.
  • FR Frequency range 1 1
  • SCS Sub carrier spacing
  • the bandwidth is from 5 MHz to 100 MHz.
  • FR2 is the frequency band from 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • SCS uses 60, 120 or 240 kHz with a bandwidth of 50 MHz to 400 MHz.
  • the newly operated frequency band may be assumed to be from 52.6 GHz to 71 GHz, may be assumed to be from 52.6 GHz to 114.25 GHz, and includes unlicensed bands, that is, unlicensed bands. It's okay.
  • the FCC Federal Communications Commission
  • the FCC Federal Communications Commission
  • Japanese regulations require carrier sense before starting transmission with a transmission power exceeding 10 mW.
  • carrier sense has a mechanism similar to LBT, the details have not been determined.
  • the base station 10 or terminal 20 when the base station 10 or terminal 20 starts channel occupation, it is being considered to support both channel access with LBT and channel access without LBT. Also, regarding the LBT mechanism, omni-directional LBT, directional LBT, and LBT type mechanisms executed by the receiver are being studied.
  • channel access that performs LBT For example, in the 60 GHz band, it is being considered to support two media access mechanisms: channel access that performs LBT and channel access that does not perform LBT.
  • no LBT may be applied when Equivalent Isotopically Radiated Power (EIRP), transmission power, duty cycle of channel occupancy, characteristics related to spatial multiplexing, etc. meet the conditions.
  • EIRP Equivalent Isotopically Radiated Power
  • Long-term sensing is also an approach that allows beam reuse if many beam collisions occur.
  • Short-term sensing is a type of LBT.
  • 3GPP defines the following four categories as channel access methods.
  • Category 1) Transmit without LBT.
  • Category 2) Carry out carrier sensing with a fixed sensing period before transmission, and transmit when the channel is open.
  • Category 3) When a value (random backoff) is randomly generated within a predetermined range before transmission, carrier sensing is repeatedly performed with a fixed sensing slot time, and the channel is opened by the generated value. Send.
  • Category 4) When a value (random backoff) is randomly generated within a predetermined range before transmission, carrier sensing is repeatedly performed in a fixed sensing slot time, and the channel is opened by the generated value. Send.
  • the range of random backoff value generation is variable depending on the communication failure situation due to collision with communication of other systems.
  • LBT in which the sensing period is randomly determined.
  • Type 1 LBT in Release 16NR-U (NR system using unlicensed bands). Although the possibility of transmission collisions among multiple devices is low, transmission timing delays occur due to backoff.
  • a type 1 LBT may be referred to as a type 1 channel access.
  • Type 2a/2b LBT in Release 16NR-U. There is a high possibility that transmissions will collide between multiple devices, but since there is no backoff, there is little delay in transmission timing.
  • a type 2a/2b LBT may be referred to as a type 2a/2b channel access.
  • Type 2cLBT in Release 16NR-U. This transmission method may be called type-c channel access.
  • COT Channel Occupancy Time
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of LBT in the embodiment of the present invention.
  • the gNB performs Category 4 LBT on LBT sub-channel #0, LBT sub-channel #1, LBT sub-channel #2 and LBT sub-channel #3.
  • LBT subchannel #3 has not been acquired since a signal was detected on that channel.
  • the gNB initiated COT includes LBT subchannel #0, LBT subchannel #1 and LBT subchannel #2.
  • Information related to COT (CO structure, eg available LBT subbands, COT duration) is signaled to the UE group via DCI format 2_0.
  • availableRB-SetPerCell-r16 When the higher layer parameter "availableRB-SetPerCell-r16" is configured, available RB set indicator 1, available RB set indicator 2, ..., available RB set indicator N 1 is included in the information related to COT.
  • COT duration indicator 1 COT duration indicator 2 , .
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of LBE in the embodiment of the present invention.
  • LBE Load Based Equipment
  • CWS Contention Window Size
  • MCOT Maximum COT
  • type 1 channel access is performed by the gNB, the gNB-initiated COT is shared with the UE, and the DL or UL can be placed in the COT.
  • MCOT may be 2, 3, 8 or 10 ms.
  • a short MCOT a small CWS may be set, and for a long MCOT, a large CWS may be set.
  • a gap for type 2c and a gap for type 2A/B are placed before UL or DL.
  • transmission is not allowed until the backoff counter reaches 0, after which UE-initiated COT is initiated, and COT sharing allows UL and DL to be placed within the COT. Then, with type 2A channel access, a discovery burst of ⁇ 1 ms duration and duty cycle ⁇ 1/20 is transmitted at the gNB-initiated COT.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of FBE in the embodiment of the present invention.
  • FBE Framework Based Equipment
  • Period is a method of performing LBT based on a fixed carrier sense period.
  • FFP can be set to 1, 2, 2.5, 4, 5, and 10 ms, and MCOT is 0.95 FFP or less.
  • type 2 A/B channel access is performed and COT sharing allows DL or UL to be placed in the COT.
  • a gap for type 2c and a gap for type 2A/B are placed before UL or DL.
  • FFP transmission within the COT is not permitted due to the LBT being busy.
  • COT is acquired by LBT and COT sharing allows DL or UL to be placed in COT.
  • all beams used within the COT may be covered with a wide beam applied to the LBT at the beginning of the COT.
  • an independent LBT for each beam may be performed at the beginning of the COT.
  • the sensing beam covers the transmission beam may mean that the angle of the beam width of the predetermined power in the transmission beam is included in the beam width of the predetermined power in the sensing beam.
  • a new QCL (Quasi-co-location)/TCI (Transmission configuration indicator) framework may be introduced into the correspondence relationship between sensing beams and transmission beams. For example, it may be defined that a sensing beam and a transmit beam correspond if the gain in the peak transmit direction of the sensing beam is within X dB of the gain of the transmit beam.
  • the gain of the sensing beam is measured in one or more directions where the EIRP of the transmission beam is within Ad dB of the peak gain of the transmission beam, and the gain of the sensing beam is within X dB of the gain of the transmission beam in those directions.
  • a sensing beam and a transmit beam may be defined to correspond if .
  • the beam using TCI-B may be available as the sensing beam for the beam using TCI-A.
  • a sensing beam corresponding to the transmission beam may be determined by beam correspondence.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example (1) of the QCL relationship in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows an example of QCL and TCI, which are spatial relations of DL.
  • QCL and TCI which are spatial relations of DL.
  • the following four types of QCL are defined.
  • Type A Doppler shift, Doppler spread, average delay
  • delay spread Type B: Doppler shift, Doppler spread
  • Type C Doppler shift, average delay
  • Type D Spatial Rx parameter
  • the QCL is defined by the source and the target.
  • FIG. 6 illustrates an arrow pointing from the target to the source.
  • the sources of DMRS (Demodulation reference signal) types A and D are TRS (Tracking reference signal).
  • the source of DMRS types A and D is the TRS.
  • the source of type A and type D of CSI-RS (Channel state information reference signal) is TRS.
  • the CSI-RS type C source may be the TRS.
  • the source of CSI-RS types A and D is SSB.
  • the source of CSI-RS types C and D is SSB.
  • the source of TRS types C and D is SSB.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining example (2) of the QCL relationship in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates an arrow pointing from the target to the source.
  • the source of PUSCH is SRS and also SSB/CSI-RS.
  • the source of PUCCH is SRS and also SSB/CSI-RS.
  • the source of SRS is SSB/CSI-RS.
  • the PUSCH may be sourced from the SRS for codebook-based transmission and from the CSI-RS associated with the SRS for non-codebook-based transmission.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining an example of channel access according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 10 or the terminal 20 may apply the same spatial filter to the sensing beam used for LBT as the spatial filter applied to the reference signal or channel that is the associated transmission and QCL.
  • the base station 10 or terminal 20 performs LBT using the sensing beam to which the spatial filter is applied.
  • the base station 10 or the terminal 20 performs transmission when the COT is obtained.
  • the associated transmission may be, for example, a reference signal or channel transmitted in the COT acquired by the LBT.
  • the same beamforming gain is obtained between sensing and transmission, and it is no longer necessary to assume a change in the power detection threshold that depends on the beamforming gain of the sensing beam.
  • the spatial filter applied to the sensing beam used in the corresponding LBT may be the same spatial filter as the reference signal or channel that is the PDSCH and QCL.
  • the PDSCH and QCL reference signals or channels may be at least one of the following 1)-3).
  • spatial filters shown in 1) and 2) below may be applied to the sensing beam if predetermined conditions are met.
  • CORESET Control resource set
  • the predetermined condition may be a case where the time offset between PDSCH reception and the corresponding DCI is less than a threshold.
  • the threshold may be determined by RRC or MAC signaling, or may be pre-specified.
  • the spatial filter applied to the sensing beam used in the corresponding LBT may be the same spatial filter as the reference signal or channel that is the PDCCH and QCL.
  • the reference signals or channels that are the PDCCH and QCL may be at least one of the following 1)-3).
  • spatial filters shown in 1) and 2) below may be applied to the sensing beam if predetermined conditions are met.
  • Spatial filters applied to reference signals or channels that are the PDCCH and QCL of interest 1) Spatial filters applied to reference signals or channels that are the PDCCH and QCL of interest. 2) default spatial filter; Spatial filter applied to the PDCCH that is QCL signaled in the CORESET (Control resource set) associated with the search space monitored by the lowest controlResourceSetId in the latest slot, for example.
  • CORESET Control resource set
  • the spatial filter applied to the sensing beam used in the corresponding LBT is the same spatial filter as the reference signal or channel that is the CSI-RS and QCL good too.
  • CSI-RS may mean CSI-RS resources included in NZP-CSI-RS-ResourceSet.
  • the reference signals or channels that are the CSI-RS and QCL may be at least one of the following 1)-3).
  • spatial filters shown in 1)-3) below may be applied to the sensing beams if predetermined conditions are met.
  • Spatial filters applied to reference signals or channels that are the corresponding PDCCH and QCL 1) Spatial filters applied to reference signals or channels that are the corresponding PDCCH and QCL. 2) default spatial filter; Spatial filter applied to the PDCCH that is QCL signaled in the CORESET (Control resource set) associated with the search space monitored by the lowest controlResourceSetId in the latest slot, for example. 3) A spatial filter applied to other DL signals for which the signaled TCI in the same symbol as the CSI-RS is applied.
  • the spatial filter applied to the sensing beam used in the corresponding LBT may be the same spatial filter as the reference signal or channel that is the TRS and QCL.
  • the TRS may be a Tracking Reference Signal.
  • TRS may also refer to the CSI-RS resources included in the NZP-CSI-RS-ResourceSet with the higher layer parameter trs-Info.
  • the reference signals or channels that are the TRS and QCL may be at least one of the following 1)-3).
  • the spatial filters shown in 1)-3) below may be applied to the sensing beam if predetermined conditions are met.
  • CORESET Control resource set
  • the spatial filter applied to the sensing beam used in the corresponding LBT may be the same spatial filter as the reference signal or channel that is the SSB and QCL.
  • the reference signals or channels that are the SSB and QCL may be at least one of the following 1)-3).
  • the spatial filter applied to the sensing beam used in the corresponding LBT may be the same spatial filter as the reference signal or channel that is the PUSCH and QCL.
  • the PUSCH and QCL reference signals or channels may be at least one of the following 1)-4).
  • Which of the above 1)-4) applies may be determined based on at least one of the following A)-D).
  • the actually applied spatial filter may be determined based on at least one of A) to D) below.
  • spatial filters shown in 1) and 2) below may be applied to the sensing beam if predetermined conditions are met.
  • CORESET Control resource set
  • the predetermined condition may be a case where the time offset between PUSCH transmission and the corresponding DCI is less than a threshold.
  • the threshold may be determined by RRC or MAC signaling, or may be pre-specified.
  • the spatial filter applied to the sensing beam used in the corresponding LBT may be the same spatial filter as the reference signal or channel that is the PUCCH and QCL.
  • the reference signals or channels that are the PUCCH and QCL may be at least one of the following 1)-4).
  • Which of the above 1)-4) applies may be determined based on at least one of the following A)-C).
  • the actually applied spatial filter may be determined based on at least one of A) to C) below.
  • the spatial filter applied to the sensing beam used in the corresponding LBT may be the same spatial filter as the reference signal or channel that is the SRS and QCL.
  • the reference signals or channels that are the SRS and QCL may be at least one of the following 1)-4).
  • Which of the above 1)-4) applies may be determined based on at least one of the following A)-C).
  • the actually applied spatial filter may be determined based on at least one of A) to C) below.
  • the spatial filter applied to the sensing beam to obtain the COT the transmitter intends to initiate multiple transmissions is determined based on the spatial filter used for each transmission. may be For example, it may be determined based on at least one of 1) to 3) below.
  • a QCL type may be defined that is applicable to the sensing beam of the LBT.
  • a relationship between the QCL applied to the LBT sensing beam and the QCL applied to the transmission may be defined.
  • the specification may dictate that the sensing beams are determined based on the spatial filters used for the corresponding transmissions.
  • each operation of the above embodiment may be applied when the frequency band is 52.6 GHz to 71 GHz, may be applied when the frequency band is an unlicensed band, or may be applied when the frequency band is an unlicensed band. It may be applied to any case or a combination thereof.
  • QCL may mean any of type A, type B, type C and type D.
  • each operation of the above embodiment may be applied per cell, per bandwidth, or per BWP.
  • LBT may be type 1 LBT, that is, sensing with backoff, or type 2 LBT, that is, sensing with a fixed period.
  • a UE capability indicating whether to support each operation of the above embodiment may be defined, and the UE capability may be reported from the UE to the gNB.
  • the base station 10 and the terminal 20 can determine the spatial filter to be applied to the LBT sensing beam based on the spatial filter applied to the signal or channel transmitted after acquiring the COT.
  • the base stations 10 and terminals 20 contain the functionality to implement the embodiments described above. However, each of the base station 10 and terminal 20 may have only part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the functional configuration of base station 10 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 10 has a transmitting section 110, a receiving section 120, a setting section 130, and a control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 9 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and wirelessly transmitting the signal.
  • the transmitter 110 also transmits inter-network-node messages to other network nodes.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals. Also, the transmitting unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, etc. to the terminal 20 .
  • the receiving unit 120 also receives inter-network node messages from other network nodes.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 .
  • the content of the configuration information is, for example, information related to channel access configuration.
  • the control unit 140 performs control related to channel access settings, as described in the embodiment. Also, the control unit 240 controls the LBT. Also, the control unit 140 executes scheduling. A functional unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110 , and a functional unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120 .
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 has a transmitting section 210, a receiving section 220, a setting section 230, and a control section 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 10 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal. Also, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals and the like transmitted from the base station 10 .
  • the transmission unit 210 as D2D communication, to the other terminal 20, PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) etc.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220 .
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the configuration information is, for example, information related to channel access configuration.
  • the control unit 240 controls channel access settings as described in the embodiment. Also, the control unit 240 controls the LBT. A functional unit related to signal transmission in control unit 240 may be included in transmitting unit 210 , and a functional unit related to signal reception in control unit 240 may be included in receiving unit 220 .
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station 10, the terminal 20, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of the base station 10 and the terminal 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and terminal 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. good too.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function of the base station 10 and the terminal 20 is performed by the processor 1001 performing calculations and controlling communication by the communication device 1004 by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002. or by controlling at least one of data reading and writing in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with 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 control unit 140 , the control unit 240 and the like described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 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.
  • control unit 140 of base station 10 shown in FIG. 9 may be implemented by a control program stored in storage device 1002 and operated by processor 1001 .
  • 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 storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be configured.
  • the storage device 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu -ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of storage device 1002 and secondary storage device 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).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transceiver may be physically or logically separate implementations for the transmitter and receiver.
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, 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 storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the terminal 20 include hardware such as microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), and FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • a receiving unit that performs LBT (Listen before talk) and COT acquired based on the result of the LBT (Channel Occupancy Time) Transmit within A terminal is provided that has a transmitter and a controller that determines a spatial filter to apply to a sensing beam used for the LBT based on the spatial filter to apply to the transmission.
  • LBT Listen before talk
  • COT Channel Occupancy Time
  • the terminal 20 can determine the spatial filter to be applied to the LBT sensing beam based on the spatial filter applied to the signal or channel to be transmitted after acquiring the COT. That is, in a wireless communication system, it is possible to determine a sensing beam to be applied to LBT (Listen Before Talk).
  • the control unit is a CSI-RS (Channel state information reference signal) resource that is QCL (Quasi-co-location) with the downlink shared channel or the downlink control channel may be determined to be the spatial filter applied to the sensing beam used for the LBT.
  • the terminal 20 can determine the spatial filter to apply to the LBT sensing beam based on the spatial filter applied to the signal or channel to be transmitted after acquiring the COT.
  • the control unit When the transmission is a downlink shared channel, the control unit is applied to a downlink control channel for scheduling the downlink shared channel and a CSI-RS (Channel state information reference signal) resource that is QCL (Quasi-co-location). may be determined to be a spatial filter to be applied to the sensing beam used for the LBT.
  • CSI-RS Channel state information reference signal
  • QCL Quadrature-co-location
  • the control unit uses a CSI-RS (Channel state information reference signal) resource that is QCL (Quasi-co-location) with the uplink shared channel or the uplink control channel.
  • CSI-RS Channel state information reference signal
  • QCL Quadrature-co-location
  • the terminal 20 can determine the spatial filter to apply to the LBT sensing beam based on the spatial filter applied to the signal or channel to be transmitted after acquiring the COT.
  • the control unit controls the CSI-RS, TRS or SSB and QCL (Quasi- co-location) CSI-RS (Channel state information reference signal) spatial filter applied to the resource, the terminal according to claim 1 to determine the spatial filter to be applied to the sensing beam to be used for the LBT.
  • the terminal 20 may determine the spatial filter to apply to the LBT sensing beam based on the spatial filter applied to the transmitted signal or channel after obtaining the COT.
  • a reception procedure for performing LBT (Listen before talk), a transmission procedure for transmitting within COT (Channel Occupancy Time) obtained based on the result of the LBT, and
  • a communication method is provided in which a terminal executes a control procedure for determining a spatial filter to be applied to a sensing beam used for LBT based on the spatial filter to be applied to the transmission.
  • the terminal 20 can determine the spatial filter to be applied to the LBT sensing beam based on the spatial filter applied to the signal or channel to be transmitted after acquiring the COT. That is, in a wireless communication system, it is possible to determine a sensing beam to be applied to LBT (Listen Before Talk).
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams for convenience of explanation of processing, such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory, respectively. (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other appropriate storage medium.
  • 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 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). , broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may also be called an RRC message, such as an 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) 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 (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), 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.).
  • a specific operation performed by the base station 10 in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with terminal 20 may be performed by base station 10 and other network nodes other than base station 10 (eg, but not limited to MME or S-GW).
  • base station 10 e.g, but not limited to MME or S-GW
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals, etc. described in the present disclosure may 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/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 in the present disclosure may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a boolean value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (e.g. , comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses 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.
  • 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 base station
  • base station device 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.
  • 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: Communication services can also be provided by Remote Radio Head)).
  • RRH indoor small base station
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an 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 a plurality of terminals 20 (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • the terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • 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 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.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), 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, reference to a first and second element does not imply that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • 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 of a fixed length of time (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, transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain 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 Transmission Time Interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • 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 numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • 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) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology on a certain carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • 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 described above 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
  • 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.”
  • 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.
  • base station 110 transmitting unit 120 receiving unit 130 setting unit 140 control unit 20 terminal 210 transmitting unit 220 receiving unit 230 setting unit 240 control unit 1001 processor 1002 storage device 1003 auxiliary storage device 1004 communication device 1005 input device 1006 output device

Landscapes

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

Abstract

端末は、LBT(Listen before talk)を行う受信部と、前記LBTの結果に基づいて獲得されたCOT(Channel Occupancy Time)内で送信を行う送信部と、前記LBTに使用するセンシングビームに適用する空間フィルタを、前記送信に適用する空間フィルタに基づいて決定する制御部とを有する。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 NRリリース17では、従来のリリース(例えば非特許文献2)よりも高い周波数帯を使用することが検討されている。例えば、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯における、サブキャリア間隔、チャネル帯域幅等を含む適用可能なニューメロロジ、物理レイヤのデザイン、実際の無線通信において想定される障害等が検討されている。
3GPP TS 38.300 V16.5.0(2021-03) 3GPP TS 38.306 V16.4.0(2021-03)
 新たに運用される従来より高い周波数を使用する周波数帯において、チャネルアクセスのため実行するLBT(Listen before talk)に適用するセンシングビームを決定する必要があった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、LBT(Listen before talk)に適用するセンシングビームを決定することができる。
 開示の技術によれば、LBT(Listen before talk)を行う受信部と、前記LBTの結果に基づいて獲得されたCOT(Channel Occupancy Time)内で送信を行う送信部と、前記LBTに使用するセンシングビームに適用する空間フィルタを、前記送信に適用する空間フィルタに基づいて決定する制御部とを有する端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、LBT(Listen before talk)に適用するセンシングビームを決定することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態における周波数レンジの例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるLBTの例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるLBEの例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるFBEの例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるQCL関係の例(1)を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるQCL関係の例(2)を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるチャネルアクセスの例を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセルグループセル(PSCell:Primary SCG Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。また、端末20は、基地局10から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。
 図2は、本発明の実施の形態における周波数レンジの例を示す図である。3GPPリリース15及びリリース16のNR仕様では、例えば52.6GHz以上の周波数帯を運用することが検討されている。なお、図2に示されるように、現状運用が規定されているFR(Frequency range)1は410MHzから7.125GHzまでの周波数帯であり、SCS(Sub carrier spacing)は15、30又は60kHzであり、帯域幅は5MHzから100MHzまでである。FR2は24.25GHzから52.6GHzまでの周波数帯であり、SCSは60、120又は240kHzを使用し、帯域幅は50MHzから400MHzである。例えば、新たに運用される周波数帯は、52.6GHzから71GHzまでを想定してもよいし、52.6GHzから114.25GHzまでを想定してもよいし、アンライセンスバンドすなわち免許不要帯域を含んでもよい。
 上記のような周波数帯におけるレギュレーションとして、例えばCEPT(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)では、LBT(Listen before talk)をマンダトリとして実行するレギュレーションが存在する。また、LBTを行わないことを必須とするレギュレーションも存在する。いずれのレギュレーションとするかは、例えば、端末20が固定端末であるかモバイル端末であるか等の端末20のモビリティによって定められる。
 また、例えば、FCC(Federal Communications Commission)では、57-71GHz帯において、干渉を低減する要件は規定されない。また、例えば、日本の規制においては、10mWを超える送信電力の送信を開始する前にキャリアセンスは必須とされる。なお、キャリアセンスはLBTに近いメカニズムを有するが詳細は決定されていない。
 また、3GPPにおいて、基地局10又は端末20がチャネル占有を開始するとき、LBTを行うチャネルアクセス及びLBTを行わないチャネルアクセスの両方をサポートすることが検討されている。また、LBTメカニズムについて、全方位(Omni-directional)LBT、指向性(directional)LBT、受信機が実行するLBTタイプの仕組みが検討されている。
 また、LBTを実行しないチャネルアクセスに対して運用制限が必要か否かが検討されている。例えば、レギュレーションを満足するため、ATPC(Automatic Transmit Power Control)、DFS(Dynamic Frequency Selection)、長期間センシング(long term sensing)又はその他の干渉低減メカニズムが存在する場合に、LBTを実行しないチャネルアクセスに対して運用制限が必要か否かが検討されている。
 また、LBTを実行するチャネルアクセスとLBTを実行しないチャネルアクセス(例えばローカルレギュレーションにより許可される想定)とを切り替えるときのメカニズム又は条件が検討されている。
 例えば、60GHz帯において、LBTを実行するチャネルアクセスとLBTを実行しないチャネルアクセスとの二つのメディアアクセスメカニズムをサポートすることが検討されている。
 例えば、LBTなし、長期間センシング、短期間センシングを行う三つのタイプのチャネルアクセスをサポートすることが検討されている。例えば、LBTなしは、EIRP(Equivalent Isotopically Radiated Power)、送信電力、チャネル占有のデューティサイクル、空間多重に係る特性等が、条件を満たす場合に適用してもよい。また、長期間センシングは、多くのビーム衝突が発生する場合、ビームを再利用することを可能とするアプローチとなる。短期間センシングは、ある種のLBTである。
 また、例えば、チャネルアクセス方法として、3GPPでは以下4つのカテゴリが定義されている。
カテゴリ1)LBTを行わずに送信する。
カテゴリ2)送信前に固定のセンシング期間でキャリアセンスを行い、チャネルが開いている場合に送信する。
カテゴリ3)送信前に所定の範囲内からランダムに値(ランダムバックオフ)を生成し、固定のセンシングスロット時間でのキャリアセンスを繰り返し行い、生成された値の分だけチャネルが開いている場合に送信する。
カテゴリ4)送信前に所定の範囲内からランダムに値(ランダムバックオフ)を生成し、固定のセンシングスロット時間でのキャリアセンスを繰り返し行い、生成された値の分だけチャネルが開いている場合に送信する。ランダムバックオフ値の生成範囲は他システムの通信との衝突による通信失敗状況に応じて可変。
 また、例えば、LBTの種別として、以下に示される1)-3)のタイプが存在する。
1)センシング期間がランダムに決定されるLBT。例えば、リリース16NR-U(アンライセンスバンドを用いるNRシステム)におけるタイプ1LBTが該当する。複数デバイス間で送信が衝突する可能性が低いが、バックオフによる送信タイミングの遅延が発生する。タイプ1LBTをタイプ1チャネルアクセスと呼んでもよい。
2)センシング期間が固定のLBT。例えば、リリース16NR-Uにおけるタイプ2a/2bLBTが該当する。複数デバイス間で送信が衝突する可能性が高いが、バックオフがないため送信タイミングの遅延が少ない。タイプ2a/2bLBTをタイプ2a/2bチャネルアクセスと呼んでもよい。
3)センシングせずに直ちに送信する。例えば、リリース16NR-Uにおけるタイプ2cLBTが該当する。当該送信方法をタイプcチャネルアクセスと呼んでもよい。
 ここで、リリース16NR-Uでは、gNBとUE間でCOT(Channel Occupancy Time)の共有が所定の限定下で許容されている。所定の限定は、例えば、送信期間、送信信号、送信チャネルタイプ、優先度クラスである。
 図3は、本発明の実施の形態におけるLBTの例を示す図である。図3に示されるように、LBTサブチャネル#0、LBTサブチャネル#1、LBTサブチャネル#2及びLBTサブチャネル#3において、gNBがカテゴリ4LBTを実行する。図3において、LBTサブチャネル#3では、信号を検出したため、当該チャネルは獲得されていない。図3に示されるように、gNB開始(initiated)COTは、LBTサブチャネル#0、LBTサブチャネル#1及びLBTサブチャネル#2を含む。COTに係る情報(CO構造、例えば利用可能なLBTサブバンド、COT期間)は、DCIフォーマット2_0を介して、UEグループに通知される。
 上位レイヤパラメータ「availableRB-SetPerCell-r16」が設定される場合、利用可能なRBセットインジケータ1(available RB set indicator)、利用可能なRBセットインジケータ2、・・・、利用可能なRBセットインジケータNがCOTに係る情報に含まれる。
 上位レイヤパラメータ「CO-DurationPerCell-r16」が設定される場合、COT期間インジケータ1(COT duration indicator)、COT期間インジケータ2、・・・、COT期間インジケータNがCOTに係る情報に含まれる。
 図4は、本発明の実施の形態におけるLBEの例を示す図である。LBE(Load Based Equipment)とは、NR-Uのチャネルアクセス方法であって、他システムとの共存を考慮してランダムバックオフ及び可変長のCWS(Contention Window Size)に基づくLBTを行う方法である。なお、MCOT(Maximum COT)とは、最大COTである。
 図4に示されるように、COT先頭では、タイプ1チャネルアクセスがgNBにより実行され、gNB開始COTがUEと共有され、DL又はULをCOT内に配置することができる。MCOTは、2、3、8又は10msであってもよい。短いMCOTの場合、小さいCWSが設定され、長いMCOTの場合、大きいCWSが設定されてもよい。UL又はDLの前に、タイプ2c向けギャップ、タイプ2A/B向けギャップが配置される。
 さらに、図4に示されるように、バックオフカウンタが0になるまで送信は許可されず、その後UE開始COTが開始され、COT共有によりUL及びDLをCOT内に配置することができる。その後タイプ2Aチャネルアクセスにより、1ms以下の期間及びデューティサイクル1/20以下のディスカバリバーストがgNB開始COTにおいて送信される。
 図5は、本発明の実施の形態におけるFBEの例を示す図である。FBE(Frame Based Equipment)とは、NR-Uのチャネルアクセスの方法であって、他システムが同一周波数上に共存しないことがレギュレーション等により保証されている場合のみ、所定の周期(FFP:Fixed Frame Period)で固定のキャリアセンス期間に基づくLBTを行う方法である。
 図5に示されるように、FFPは、1、2、2.5、4、5、10msが設定可能であり、MCOTは0.95FFP以下となる。COT先頭では、タイプ2A/Bチャネルアクセスが実行され、COT共有により、DL又はULをCOT内に配置することができる。UL又はDLの前に、タイプ2c向けギャップ、タイプ2A/B向けギャップが配置される。
 続くFFPでは、LBTビジーとなったため、COT内の送信は許可されない。続くFFPでは、LBTによりCOTが獲得され、COT共有により、DL又はULをCOT内に配置することができる。
 例えば、COT内で使用されるすべてのビームは、COT先頭のLBTに適用される広いビームでカバーされてもよい。また、COT内で使用されるビームに対し、ビームごとに独立したLBTがCOT先頭で実行されてもよい。
 センシングビームが送信ビームをカバーするとは、送信ビームにおける所定電力のビーム幅の角度が、センシングビームにおける所定電力のビーム幅に含まれることであってもよい。
 また、センシングビームと送信ビームの対応関係に、新たなQCL(Quasi-co-location)/TCI(Transmission configuration indicator)フレームワークが導入されてもよい。例えば、センシングビームのピーク送信方向におけるゲインが、送信ビームのゲインのXdB以内である場合、センシングビームと送信ビームは対応すると規定されてもよい。
 また、例えば、送信ビームのピークゲインのAdB以内となる送信ビームのEIRPとなる1又は複数の方向においてセンシングビームのゲインを測定し、センシングビームのゲインがそれらの方向における送信ビームのゲインのXdB以内である場合、センシングビームと送信ビームは対応すると規定されてもよい。
 また、例えば、gNBがUEにTCI-BをTCI-Aのソースとして設定した場合、TCI-Bを使用するビームは、TCI-Aを使用するビームのセンシングビームとして使用可能であってもよい。
 また、例えば、ビームコレスポンデンス(Beam correspondence)により、送信ビームとに対応するセンシングビームが決定されてもよい。
 図6は、本発明の実施の形態におけるQCL関係の例(1)を説明するための図である。図6は、DLの空間関係(spatial relation)であるQCL及びTCIの例を示す。類似の伝播チャネルとみなす信号又はチャネルの観点で、QCLには以下の4タイプが規定される。
タイプA:ドップラシフト(Doppler shift)、ドップラスプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)
タイプB:ドップラシフト、ドップラスプレッド
タイプC:ドップラシフト、平均遅延
タイプD:空間受信パラメータ(spatial Rx parameter)
 QCLにはソースとターゲットにより規定される。図6では、ターゲットからソースに向かう矢印を図示している。図6に示されるように、DMRS(Demodulation reference signal)のタイプA及びDのソースはTRS(Tracking reference signal)である。DMRSのタイプA及びDのソースはTRSである。CSI-RS(Channel state information reference signal)のタイプA及びタイプDのソースはTRSである。または、CSI-RSのタイプCのソースはTRSであってもよい。CSI-RSのタイプA及びDのソースはSSBである。または、CSI-RSのタイプC及びDのソースはSSBである。TRSのタイプC及びDのソースはSSBである。
 図7は、本発明の実施の形態におけるQCL関係の例(2)を説明するための図である。図7では、ターゲットからソースに向かう矢印を図示している。図7に示されるように、PUSCHのソースは、SRSであり、SSB/CSI-RSでもある。PUCCHのソースは、SRSであり、SSB/CSI-RSでもある。SRSのソースはSSB/CSI-RSである。なお、PUSCHはコードブックベースの送信の場合SRS、コードブックベースでない送信の場合SRSと関連付けられるCSI-RSをソースとしてもよい。
 ここで、QCL/TCIフレームワークが拡張された場合に、LBTのセンシングビームに適用する空間フィルタをどのように決定するか規定する必要がある。
 図8は、本発明の実施の形態におけるチャネルアクセスの例を説明するためのフローチャートである。ステップS11において、基地局10又は端末20は、LBTに使用するセンシングビームに適用する空間フィルタを、関連付けられる送信とQCLである参照信号又はチャネルに適用する空間フィルタと同一としてもよい。続くステップS12において、基地局10又は端末20は、当該空間フィルタを適用したセンシングビームを使用してLBTを実行する。続くステップS13において、基地局10又は端末20は、COTを獲得した場合送信を実行する。
 上記関連付けられる送信とは、例えば、当該LBTにより獲得したCOTにおいて送信される参照信号又はチャネルであってもよい。
 図8に示される動作を実行することにより、センシング及び送信間で、同一のビームフォーミングゲインが得られ、センシングビームのビームフォーミングゲインに依存する電力検出閾値の変更を想定する必要がなくなる。
 上記関連付けられる送信が、PDSCHである場合、対応するLBTで使用されるセンシングビームに適用される空間フィルタは、当該PDSCHとQCLである参照信号又はチャネルと同一の空間フィルタであってもよい。
 当該PDSCHとQCLである参照信号又はチャネルは、以下1)-3)に示される少なくとも一つであってもよい。
1)パラメータNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
2)上位レイヤパラメータtrs_infoが設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
3)SSB
 当該PDSCHとQCLである参照信号又はチャネルの代わりに、以下1)及び2)に示される空間フィルタが、所定の条件を満たす場合センシングビームに適用されてもよい。
1)当該PDSCHをスケジューリングするPDCCHとQCLである参照信号又はチャネルに適用される空間フィルタ。
2)デフォルトの空間フィルタ。例えば最新のスロットにおける最小のcontrolResourceSetIdによりモニタされるサーチスペースと関連付けられるCORESET(Control resource set)でQCL通知されるPDCCHに適用される空間フィルタ。
 上記所定の条件は、PDSCH受信と対応するDCIとの時間オフセットが閾値未満である場合であってもよい。当該閾値はRRC又はMACシグナリングにより決定されてもよいし、予め仕様により規定されてもよい。
 上記関連付けられる送信が、PDCCHである場合、対応するLBTで使用されるセンシングビームに適用される空間フィルタは、当該PDCCHとQCLである参照信号又はチャネルと同一の空間フィルタであってもよい。
 当該PDCCHとQCLである参照信号又はチャネルは、以下1)-3)に示される少なくとも一つであってもよい。
1)パラメータNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
2)上位レイヤパラメータtrs_infoが設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
3)SSB
 当該PDCCHとQCLである参照信号又はチャネルの代わりに、以下1)及び2)に示される空間フィルタが、所定の条件を満たす場合センシングビームに適用されてもよい。
1)当該PDCCHとQCLである参照信号又はチャネルに適用される空間フィルタ。
2)デフォルトの空間フィルタ。例えば最新のスロットにおける最小のcontrolResourceSetIdによりモニタされるサーチスペースと関連付けられるCORESET(Control resource set)でQCL通知されるPDCCHに適用される空間フィルタ。
 上記関連付けられる送信が、CSI-RSである場合、対応するLBTで使用されるセンシングビームに適用される空間フィルタは、当該CSI-RSとQCLである参照信号又はチャネルと同一の空間フィルタであってもよい。なお、CSI-RSは、NZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソースを意味してもよい。
 当該CSI-RSとQCLである参照信号又はチャネルは、以下1)-3)に示される少なくとも一つであってもよい。
1)パラメータNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
2)上位レイヤパラメータtrs_infoが設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
3)SSB
 当該CSI-RSとQCLである参照信号又はチャネルの代わりに、以下1)-3)に示される空間フィルタが、所定の条件を満たす場合センシングビームに適用されてもよい。
1)対応するPDCCHとQCLである参照信号又はチャネルに適用される空間フィルタ。
2)デフォルトの空間フィルタ。例えば最新のスロットにおける最小のcontrolResourceSetIdによりモニタされるサーチスペースと関連付けられるCORESET(Control resource set)でQCL通知されるPDCCHに適用される空間フィルタ。
3)当該CSI-RSと同一シンボルにおける通知されたTCIが適用される他のDL信号に適用される空間フィルタ。
 上記関連付けられる送信が、TRSである場合、対応するLBTで使用されるセンシングビームに適用される空間フィルタは、当該TRSとQCLである参照信号又はチャネルと同一の空間フィルタであってもよい。なお、TRSは、Tracking Reference Signalであってもよい。また、TRSは、上位レイヤパラメータtrs-Infoを伴うNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソースを意味してもよい。
 当該TRSとQCLである参照信号又はチャネルは、以下1)-3)に示される少なくとも一つであってもよい。
1)パラメータNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
2)上位レイヤパラメータtrs_infoが設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
3)SSB
 当該TRSとQCLである参照信号又はチャネルの代わりに、以下1)-3)に示される空間フィルタが、所定の条件を満たす場合センシングビームに適用されてもよい。
1)対応するPDCCHとQCLである参照信号又はチャネルに適用される空間フィルタ。
2)デフォルトの空間フィルタ。例えば最新のスロットにおける最小のcontrolResourceSetIdによりモニタされるサーチスペースと関連付けられるCORESET(Control resource set)でQCL通知されるPDCCHに適用される空間フィルタ。
3)当該TRSと同一シンボルにおける通知されたTCIが適用される他のDL信号に適用される空間フィルタ。
 上記関連付けられる送信が、SSBである場合、対応するLBTで使用されるセンシングビームに適用される空間フィルタは、当該SSBとQCLである参照信号又はチャネルと同一の空間フィルタであってもよい。
 当該SSBとQCLである参照信号又はチャネルは、以下1)-3)に示される少なくとも一つであってもよい。
1)パラメータNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
2)上位レイヤパラメータtrs_infoが設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
3)SSB
 上記関連付けられる送信が、PUSCHである場合、対応するLBTで使用されるセンシングビームに適用される空間フィルタは、当該PUSCHとQCLである参照信号又はチャネルと同一の空間フィルタであってもよい。
 当該PUSCHとQCLである参照信号又はチャネルは、以下1)-4)に示される少なくとも一つであってもよい。
1)パラメータNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
2)上位レイヤパラメータtrs_infoが設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
3)SSB
4)SRS
 上記1)-4)は、以下A)-D)の少なくとも一つに基づいて、いずれが適用されるか決定されてもよい。
A)当該PUSCHがコードブックベースの送信であるか又は非コードブックベースの送信であるか。
B)仕様で予め規定される。
C)RRC又はMACシグナリングにより設定される。
D)DCIにより通知される。
 また、実際に適用される空間フィルタは、以下A)-D)に少なくとも一つに基づいて、決定されてもよい。
A)当該PUSCHがコードブックベースの送信であるか又は非コードブックベースの送信であるか。
B)仕様で予め規定される。
C)RRC又はMACシグナリングにより設定される。
D)DCIにより通知される。
 当該PUSCHとQCLである参照信号又はチャネルの代わりに、以下1)及び2)に示される空間フィルタが、所定の条件を満たす場合センシングビームに適用されてもよい。
1)当該PUSCHをスケジューリングするPDCCHとQCLである参照信号又はチャネルに適用される空間フィルタ。
2)デフォルトの空間フィルタ。例えば最新のスロットにおける最小のcontrolResourceSetIdによりモニタされるサーチスペースと関連付けられるCORESET(Control resource set)でQCL通知されるPDCCHに適用される空間フィルタ。
 上記所定の条件は、PUSCH送信と対応するDCIとの時間オフセットが閾値未満である場合であってもよい。当該閾値はRRC又はMACシグナリングにより決定されてもよいし、予め仕様により規定されてもよい。
 上記関連付けられる送信が、PUCCHである場合、対応するLBTで使用されるセンシングビームに適用される空間フィルタは、当該PUCCHとQCLである参照信号又はチャネルと同一の空間フィルタであってもよい。
 当該PUCCHとQCLである参照信号又はチャネルは、以下1)-4)に示される少なくとも一つであってもよい。
1)パラメータNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
2)上位レイヤパラメータtrs_infoが設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
3)SSB
4)SRS
 上記1)-4)は、以下A)-C)の少なくとも一つに基づいて、いずれが適用されるか決定されてもよい。
A)仕様で予め規定される。
B)RRC又はMACシグナリングにより設定される。
C)DCIにより通知される。
 また、実際に適用される空間フィルタは、以下A)-C)に少なくとも一つに基づいて、決定されてもよい。
A)仕様で予め規定される。
B)RRC又はMACシグナリングにより設定される。
C)DCIにより通知される。
 上記関連付けられる送信が、SRSである場合、対応するLBTで使用されるセンシングビームに適用される空間フィルタは、当該SRSとQCLである参照信号又はチャネルと同一の空間フィルタであってもよい。
 当該SRSとQCLである参照信号又はチャネルは、以下1)-4)に示される少なくとも一つであってもよい。
1)パラメータNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
2)上位レイヤパラメータtrs_infoが設定されたNZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるCSI-RSリソース
3)SSB
4)SRS
 上記1)-4)は、以下A)-C)の少なくとも一つに基づいて、いずれが適用されるか決定されてもよい。
A)仕様で予め規定される。
B)RRC又はMACシグナリングにより設定される。
C)DCIにより通知される。
 また、実際に適用される空間フィルタは、以下A)-C)に少なくとも一つに基づいて、決定されてもよい。
A)仕様で予め規定される。
B)RRC又はMACシグナリングにより設定される。
C)DCIにより通知される。
 また、異なるQCLである複数の送信に対応するセンシングビームに適用される空間フィルタについて以下説明する。例えば、CDM、TDM又はFDM等により複数の送信を開始することを送信機が意図するCOTを獲得するためのセンシングビームに適用される空間フィルタは、各送信に使用される空間フィルタに基づいて決定されてもよい。例えば、以下に1)-3)に示される少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
1)LBTのセンシングビームに適用可能であるQCLタイプを定義してもよい。
2)LBTのセンシングビームに適用されるQCLと送信に適用されるQCLとの関係を定義してもよい。
3)センシングビームが対応する送信に使用される空間フィルタに基づいて決定されることが仕様により規定されてもよい。
 なお、上記実施例の各動作のいずれが実行されるかは、RRC設定、MAC-CE通知、DCI通知、それらの組み合わせにより選択されてもよい。
 なお、上記実施例の各動作は、周波数帯が52.6GHz-71GHzの場合に適用されてもよいし、周波数帯がアンライセンスバンドの場合に適用されてもよいし、特定のサブキャリア間隔の場合に適用されてもよいし、それらの組み合わせに適用されてもよい。
 なお、QCLとは、タイプA、タイプB、タイプC及びタイプDのいずれかを意味してもよい。
 なお、上記実施例の各動作は、セルごとに適用されてもよいし、バンド幅ごとに適用されてもよいし、BWPごとに適用されてもよい。
 LBTとは、タイプ1LBTすなわちバックオフ有のセンシングであってもよいし、タイプ2LBTすなわち固定期間のセンシングであってもよい。
 上記実施例の各動作をサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよいし、等がUE能力がUEからgNBに報告されてもよい。
 上述の実施例により、基地局10及び端末20は、COTを獲得した後に送信する信号又はチャネルに適用される空間フィルタに基づいて、LBTのセンシングビームに適用する空間フィルタを決定することができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、LBT(Listen before talk)に適用するセンシングビームを決定することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図9は、本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。図9に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図9に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、チャネルアクセスの設定に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、チャネルアクセスの設定に係る制御を行う。また、制御部240は、LBTを制御する。また、制御部140は、スケジューリングを実行する。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図10は、本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。図10に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図10に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、チャネルアクセスの設定に係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、チャネルアクセスの設定に係る制御を行う。また、制御部240は、LBTを制御する。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図9及び図10)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、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図9に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図10に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、LBT(Listen before talk)を行う受信部と、前記LBTの結果に基づいて獲得されたCOT(Channel Occupancy Time)内で送信を行う送信部と、前記LBTに使用するセンシングビームに適用する空間フィルタを、前記送信に適用する空間フィルタに基づいて決定する制御部とを有する端末が提供される。
 上記の構成により、端末20は、COTを獲得した後に送信する信号又はチャネルに適用される空間フィルタに基づいて、LBTのセンシングビームに適用する空間フィルタを決定することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、LBT(Listen before talk)に適用するセンシングビームを決定することができる。
 前記制御部は、前記送信が下り共有チャネル又は下り制御チャネルである場合、前記下り共有チャネル又は前記下り制御チャネルとQCL(Quasi-co-location)であるCSI-RS(Channel state information reference signal)リソースに適用される空間フィルタを、前記LBTに使用するセンシングビームに適用する空間フィルタに決定してもよい。当該構成により、端末20は、COTを獲得した後に送信する信号又はチャネルに適用される空間フィルタに基づいて、LBTのセンシングビームに適用する空間フィルタを決定することができる。
 前記制御部は、前記送信が下り共有チャネルである場合、前記下り共有チャネルをスケジューリングする下り制御チャネルとQCL(Quasi-co-location)であるCSI-RS(Channel state information reference signal)リソースに適用される空間フィルタを、前記LBTに使用するセンシングビームに適用する空間フィルタに決定してもよい。当該構成により、端末20は、COTを獲得した後に送信する信号又はチャネルに適用される空間フィルタに基づいて、LBTのセンシングビームに適用する空間フィルタを決定することができる。
 前記制御部は、前記送信が上り共有チャネル又は上り制御チャネルである場合、前記上り共有チャネル又は前記上り制御チャネルとQCL(Quasi-co-location)であるCSI-RS(Channel state information reference signal)リソースに適用される空間フィルタを、前記LBTに使用するセンシングビームに適用する空間フィルタに決定してもよい。当該構成により、端末20は、COTを獲得した後に送信する信号又はチャネルに適用される空間フィルタに基づいて、LBTのセンシングビームに適用する空間フィルタを決定することができる。
 前記制御部は、前記送信がCSI-RS(Channel state information reference signal)、TRS(Tracking reference signal)又はSSB(SS/PBCH block)である場合、前記CSI-RS、TRS又はSSBとQCL(Quasi-co-location)であるCSI-RS(Channel state information reference signal)リソースに適用される空間フィルタを、前記LBTに使用するセンシングビームに適用する空間フィルタに決定する請求項1記載の端末。当該構成により、端末20は、COTを獲得した後に送信する信号又はチャネルに適用される空間フィルタに基づいて、LBTのセンシングビームに適用する空間フィルタを決定してもよい。
 また、本発明の実施の形態によれば、LBT(Listen before talk)を行う受信手順と、前記LBTの結果に基づいて獲得されたCOT(Channel Occupancy Time)内で送信を行う送信手順と、前記LBTに使用するセンシングビームに適用する空間フィルタを、前記送信に適用する空間フィルタに基づいて決定する制御手順とを端末が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、端末20は、COTを獲得した後に送信する信号又はチャネルに適用される空間フィルタに基づいて、LBTのセンシングビームに適用する空間フィルタを決定することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、LBT(Listen before talk)に適用するセンシングビームを決定することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「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、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、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。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 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。
 本国際特許出願は2021年5月21日に出願した日本国特許出願第2021-086290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2021-086290号の全内容を本願に援用する。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  LBT(Listen before talk)を行う受信部と、
     前記LBTの結果に基づいて獲得されたCOT(Channel Occupancy Time)内で送信を行う送信部と、
     前記LBTに使用するセンシングビームに適用する空間フィルタを、前記送信に適用する空間フィルタに基づいて決定する制御部とを有する端末。
  2.  前記制御部は、前記送信が下り共有チャネル又は下り制御チャネルである場合、前記下り共有チャネル又は前記下り制御チャネルとQCL(Quasi-co-location)であるCSI-RS(Channel state information reference signal)リソースに適用される空間フィルタを、前記LBTに使用するセンシングビームに適用する空間フィルタに決定する請求項1記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記送信が下り共有チャネルである場合、前記下り共有チャネルをスケジューリングする下り制御チャネルとQCL(Quasi-co-location)であるCSI-RS(Channel state information reference signal)リソースに適用される空間フィルタを、前記LBTに使用するセンシングビームに適用する空間フィルタに決定する請求項1記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記送信が上り共有チャネル又は上り制御チャネルである場合、前記上り共有チャネル又は前記上り制御チャネルとQCL(Quasi-co-location)であるCSI-RS(Channel state information reference signal)リソースに適用される空間フィルタを、前記LBTに使用するセンシングビームに適用する空間フィルタに決定する請求項1記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記送信がCSI-RS(Channel state information reference signal)、TRS(Tracking reference signal)又はSSB(SS/PBCH block)である場合、前記CSI-RS、TRS又はSSBとQCL(Quasi-co-location)であるCSI-RS(Channel state information reference signal)リソースに適用される空間フィルタを、前記LBTに使用するセンシングビームに適用する空間フィルタに決定する請求項1記載の端末。
  6.  LBT(Listen before talk)を行う受信手順と、
     前記LBTの結果に基づいて獲得されたCOT(Channel Occupancy Time)内で送信を行う送信手順と、
     前記LBTに使用するセンシングビームに適用する空間フィルタを、前記送信に適用する空間フィルタに基づいて決定する制御手順とを端末が実行する通信方法。
PCT/JP2022/013583 2021-05-21 2022-03-23 端末及び通信方法 WO2022244457A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202280034134.8A CN117322119A (zh) 2021-05-21 2022-03-23 终端以及通信方法
JP2023522284A JPWO2022244457A1 (ja) 2021-05-21 2022-03-23

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021086290 2021-05-21
JP2021-086290 2021-05-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022244457A1 true WO2022244457A1 (ja) 2022-11-24

Family

ID=84141560

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/013583 WO2022244457A1 (ja) 2021-05-21 2022-03-23 端末及び通信方法

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JPWO2022244457A1 (ja)
CN (1) CN117322119A (ja)
WO (1) WO2022244457A1 (ja)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019140436A (ja) * 2018-02-06 2019-08-22 シャープ株式会社 通信装置および通信方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019140436A (ja) * 2018-02-06 2019-08-22 シャープ株式会社 通信装置および通信方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LENOVO, MOTOROLA MOBILITY: "Channel access mechanisms for NR from 52.6 GHz to 71GHz", 3GPP DRAFT; R1-2105498, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-meeting; 20210510 - 20210527, 11 May 2021 (2021-05-11), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052006389 *

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2022244457A1 (ja) 2022-11-24
CN117322119A (zh) 2023-12-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7217291B2 (ja) 端末及び通信方法
JP7223026B2 (ja) 端末、基地局、無線通信システム、及び通信方法
JP2023052708A (ja) 端末及び通信方法
WO2022158175A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
JP7390407B2 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022195778A1 (ja) 端末、基地局、及び送信方法
WO2021161484A1 (ja) 端末及び通信方法
JP7343591B2 (ja) 端末及び通信方法
JP7273859B2 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2022244457A1 (ja) 端末及び通信方法
CN115136710A (zh) 终端、通信方法及基站
WO2021019695A1 (ja) 端末
WO2022163153A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2023012984A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022239091A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2023012884A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
JP7305756B2 (ja) 端末、基地局、通信システム及び通信方法
WO2023002588A1 (ja) 基地局及び通信方法
WO2022219737A1 (ja) 送信ノード及び送信方法
WO2022208635A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022079874A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022153549A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022201548A1 (ja) 送信ノード及び送信方法
WO2022239090A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022176214A1 (ja) 送信ノード及び通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22804375

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2023522284

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 18286449

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 202280034134.8

Country of ref document: CN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 22804375

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1