WO2022254534A1 - 無線通信ノード及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2022254534A1
WO2022254534A1 PCT/JP2021/020715 JP2021020715W WO2022254534A1 WO 2022254534 A1 WO2022254534 A1 WO 2022254534A1 JP 2021020715 W JP2021020715 W JP 2021020715W WO 2022254534 A1 WO2022254534 A1 WO 2022254534A1
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wireless communication
node
identification information
radio
communication node
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PCT/JP2021/020715
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French (fr)
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大輔 栗田
翔平 吉岡
慎也 熊谷
優元 ▲高▼橋
春陽 越後
悠貴 外園
浩樹 原田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks

Definitions

  • the present disclosure relates to wireless communication nodes and wireless communication methods compatible with flexible networks and mesh networks.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has specified the 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and the next generation specification called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G
  • Non-Patent Document 1 Non-Patent Document 1
  • wireless communication nodes which may include terminals (User Equipment, UE), wireless base stations (gNB, etc., which may be also known as other names), and communication devices that constitute Integrated Access and Backhaul (IAB)), such A design that considers the characteristics of 6G is inevitable.
  • UE User Equipment
  • gNB wireless base stations
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • wireless communication nodes such as terminals need to quickly and reliably set various entities (which may be read as wireless communication nodes) that provide different functions and valid identification information.
  • the following disclosure has been made in view of this situation, and provides a wireless communication node and wireless communication method capable of quickly and reliably setting effective identification information with various entities that provide different functions. With the goal.
  • control unit 170 that sets identification information of a wireless communication node
  • a transmission/reception unit radio signal transmission/reception unit 110
  • the control unit is a wireless communication node (NW node 100, UE 200) that sets the identification information determined based on different rules according to the function or type of the wireless communication node.
  • One aspect of the present disclosure includes a step of setting identification information of a wireless communication node, and a step of transmitting and receiving a wireless signal based on the identification information. Accordingly, the wireless communication method sets the identification information determined based on different rules.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of NW node 100 and UE 200.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of assigning identifiers to wireless communication nodes in a mesh network.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a NW identifier according to Operation Example 1.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration example of a NW identifier according to Operation Example 2.
  • FIG. FIG. 6 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the NW node 100 and UE200.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10 according to the present embodiment.
  • the radio communication system 10 is a radio communication system that follows a scheme called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G, which succeeds 5G New Radio (NR).
  • 5G, 5G Evolution, or 6G which succeeds 5G New Radio (NR).
  • the wireless communication system 10 may be composed of multiple wireless communication nodes.
  • the wireless communication system 10 includes a plurality of network nodes 100 (hereinafter, NW nodes 100) and terminals 200 (User Equipment 200, hereinafter UE 200, which may also be referred to as mobile stations).
  • NW nodes 100 network nodes 100
  • UE 200 User Equipment 200
  • the radio communication system 10 may include a core network (not shown) connected to an external network or the like, and part (or all) of the radio access network configured by the core network and/or radio communication nodes is It may simply be expressed as a "network".
  • the NW node 100 and UE 200 are a type of wireless communication node capable of wireless communication. Note that the NW node 100 and the UE 200 are both wireless communication nodes and need not be clearly distinguished. That is, NW node 100 and UE 200 may function as network nodes or UEs (or both) depending on the type of communication, applications being executed, state of communication, location, and the like.
  • a wireless communication node may be called by another name that means a device that performs wireless communication (mobile communication), such as a node, network entity, network device, or communication device, in addition to NW node and user device.
  • mobile communication such as a node, network entity, network device, or communication device, in addition to NW node and user device.
  • wireless communication nodes may be mounted on aircraft 40, drones 50, vehicles 60, and the like.
  • the aircraft 40 is a vehicle that flies through the air carrying people and objects, and may include balloons, airships, gliders, airplanes, helicopters, and the like.
  • the altitude at which the aircraft 40 can fly is not particularly limited, but an altitude of up to 10,000 m may be assumed.
  • the drone 50 flies in the air like the aircraft 40, but may be interpreted as an unmanned aircraft that flies remotely or automatically. However, the drone 50 does not necessarily have to be unmanned, remotely operated, or automatically controlled. Also, in general, the flying altitude of the drone 50 may be lower than that of the aircraft 40 . Drones 50 may also be referred to as Unmanned Aerial Vehicles (UAVs).
  • UAVs Unmanned Aerial Vehicles
  • the vehicle 60 may be interpreted as a vehicle that travels on land by power, such as an automobile. Vehicles 60 may include vehicles that run on tracks, such as trains. Note that the wireless communication node may be mounted not only on land but also on ships on the sea.
  • the wireless communication node may be mounted on a geostationary satellite (GEO: Geostationary Orbit), a low earth orbit satellite (LEO: Low Earth Orbit), or a high-altitude pseudosatellite (HAPS: High-Altitude Platform Station).
  • GEO Geostationary Orbit
  • LEO Low Earth Orbit
  • HAPS High-altitude pseudosatellite
  • the HAPS can reside in a fixed location at an altitude of about 20 km and may form a large cell radius (eg, 50 km or more) coverage area over land.
  • the wireless communication system 10 can support coverage extension including non-terrestrial networks.
  • the wireless communication node may function as a wireless relay device interposed between other wireless communication nodes.
  • a radio relay device may be called a relay or repeater, and integrates radio access to terminals (User Equipment, UE) and radio backhaul between radio communication nodes such as radio base stations (e.g., gNB). may be a component of an integrated access and backhaul (IAB).
  • UE User Equipment
  • gNB radio base stations
  • IAB integrated access and backhaul
  • the radio communication system 10 may support the same frequency band as NR, and may use the same bandwidth (BW) and subcarrier spacing (SCS). Additionally, the wireless communication system 10 may support even higher frequency bands. Specifically, the wireless communication system 10 may support high frequency bands such as millimeter waves above 10 GHz. Also, a bandwidth of about several 100 MHz may be applied.
  • BW bandwidth
  • SCS subcarrier spacing
  • the wireless communication system 10 may support functions related to eMBB (enhanced Mobile Broadband), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications), and mass connections (mMTC: massive Machine Type Communication), similar to NR. Also, similar to NR, Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread (DFT-S-OFDM) with larger Sub-Carrier Spacing (SCS) may be applied.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • FTN Faster-than-Nyquist
  • time domain may also be referred to as the time direction, time component, time domain, symbol period, symbol time, or the like.
  • a symbol period may also be called a symbol length, a time direction, a time domain, or the like.
  • the frequency domain may also be called frequency direction, frequency component, frequency domain, resource block, resource block group, subcarrier, BWP (Bandwidth part), subchannel, common frequency resource, and so on.
  • the radio communication system 10 uses Massive MIMO (mMIMO), multiple component carriers (CC ), and dual connectivity (DC) in which communication is performed simultaneously between the UE and each of a plurality of wireless communication nodes.
  • mMIMO Massive MIMO
  • CC multiple component carriers
  • DC dual connectivity
  • each wireless communication node is connected to a plurality of wireless communication nodes at the same time to form a mesh network (mesh network) capable of forming various connection paths (communication paths).
  • a mesh network mesh network
  • each wireless communication node may be flexibly changed according to the situation, etc., and flexible network functions can be realized in combination with various network topologies. Arrangements may be implemented. Such networks may be referred to as flexible networks.
  • RAT radio access technology
  • distributed network advancement in the spatial domain that is, communication in the shortest possible distance and line-of-sight environment (path with little loss), and as many communications as possible It may be possible to create paths and allow more room for path selection (increase redundancy).
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of NW node 100 and UE 200. As shown in FIG.
  • the NW node 100 includes a radio signal transmission/reception unit 110, an amplifier unit 120, a modulation/demodulation unit 130, a control signal/reference signal processing unit 140, an encoding/decoding unit 150, a data transmission/reception unit 160, and a control unit 170.
  • FIG. 2 only shows main functional blocks related to the description of the embodiment, and that the NW node 100 (UE 200) has other functional blocks (for example, a power supply unit, etc.).
  • . 3 shows the functional block configuration of the NW node 100, and please refer to FIG. 6 for the hardware configuration.
  • the radio signal transmitting/receiving unit 110 transmits/receives radio signals according to the 6G RAT.
  • the radio signal transmitting/receiving unit 110 may configure a transmitting/receiving unit that transmits/receives radio signals.
  • the radio signal transmitting/receiving unit 110 may transmit a radio signal based on the identification information of the radio communication node (own node).
  • the radio signal transmitting/receiving unit 110 may transmit/receive radio signals using an identifier (which may be called an ID or the like) capable of uniquely identifying a radio communication node.
  • an identifier which may be called an ID or the like
  • a plurality of different identifiers may be set according to functions, roles, or types provided by the wireless communication node.
  • An identifier may be assigned.
  • the radio signal transmitting/receiving unit 110 controls radio (RF) signals transmitted from multiple antenna elements to generate beams with higher directivity.
  • RF radio
  • Aggregation (CA) and dual connectivity (DC) in which communication is performed simultaneously between two NW nodes 100 (or UE 200) may be supported.
  • the amplifier unit 120 is configured by a PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier) or the like.
  • Amplifier section 120 amplifies the signal output from modem section 130 to a predetermined power level. Further, amplifier section 120 amplifies the RF signal output from radio signal transmission/reception section 110 .
  • the modulation/demodulation unit 130 executes data modulation/demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each specific communication destination (UE 200).
  • the control signal/reference signal processing unit 140 executes processing related to various control signals that the NW node 100 transmits and receives. Specifically, the control signal/reference signal processing unit 140 receives various control signals transmitted from the UE 200 via the control channel, for example, radio resource control layer (RRC) control signals.
  • RRC radio resource control layer
  • the control signal/reference signal processing unit 140 can receive a broadcast signal, for example, system information (SIB: System Information Block) from the network.
  • SIB System Information Block
  • control signal/reference signal processing unit 140 transmits various control signals to the UE 200 via the control channel.
  • the control signal may include downlink control information (DCI) and uplink control information (UCI).
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • DCI is interpreted as control information transmitted in the downlink (DL) including at least one of scheduling information, data modulation and channel coding rate information necessary for each UE 200 (or NW node 100) to demodulate data.
  • DL downlink
  • scheduling information including at least one of scheduling information, data modulation and channel coding rate information necessary for each UE 200 (or NW node 100) to demodulate data.
  • UCI includes uplink (UL) including at least one of ACK/NACK of hybrid ARQ (HARQ: Hybrid automatic repeat request), scheduling request (SR) from UE 200 (or NW node 100) and Channel State Information (CSI) may be interpreted as control information to be sent in
  • UL uplink
  • HARQ Hybrid automatic repeat request
  • SR scheduling request
  • CSI Channel State Information
  • control signal/reference signal processing unit 140 can perform processing using reference signals (RS) such as Demodulation Reference Signal and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signals
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • a DMRS is a known reference signal (pilot signal) between a terminal-specific base station and a terminal for estimating the fading channel used for data demodulation.
  • PTRS is a terminal-specific reference signal for estimating phase noise, which is a problem in high frequency bands.
  • reference signals may include Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS), Positioning Reference Signal (PRS) for position information, and the like.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • Control channels include control channels and data channels.
  • Control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PRACH (Physical Random Access Channel), and PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • Data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • a signal may include a channel and a reference signal.
  • the names of the reference signals and channels are based on NR, they may be called by other names with the same meaning, and the names of the layers described later may also be called by other names with the same meaning. .
  • control signal may include a synchronization signal used for establishing synchronization between wireless communication nodes.
  • the control signal/reference signal processing unit 140 can transmit and receive synchronization signals.
  • the control signal/reference signal processing unit 140 may configure a transmission/reception unit that transmits/receives a synchronization signal.
  • establishing synchronization may mean that communication can be executed with a connection destination (communication destination) wireless communication node via a specific control channel or data channel.
  • a connection destination communication destination
  • it may be interpreted as a state in which control data or user data can be transmitted or received in a specific time domain and/or frequency domain.
  • the radio communication system 10 uses synchronization signals of different configurations (or types), that is, a plurality of types of synchronization signals, depending on the function, role, operating state, position, usage environment, etc. of the radio communication node. good.
  • the synchronization signal may be the same regardless of the functions of the wireless communication node.
  • control signal/reference signal processing unit 140 receives information necessary for establishing synchronization with the radio communication node or other radio communication nodes from a radio communication node equivalent to a radio base station (gNB). good.
  • the information may include, for example, the time and/or frequency domain to which the synchronization signal is assigned, the signal sequence (number of bits, etc.), modulation scheme, coding rule, and the like.
  • the encoding/decoding unit 150 performs data division/concatenation, channel coding/decoding, etc. for each specific communication destination (UE 200).
  • the encoding/decoding unit 150 divides the data output from the data transmission/reception unit 160 into pieces of a predetermined size, and performs channel coding on the divided data. In addition, encoding/decoding section 150 decodes the data output from modem section 130 and concatenates the decoded data.
  • the data transmission/reception unit 160 executes transmission/reception of Protocol Data Unit (PDU) and Service Data Unit (SDU). Specifically, the data transmission/reception unit 160 performs PDU/SDU in multiple layers (medium access control layer (MAC), radio link control layer (RLC), packet data convergence protocol layer (PDCP), etc.). Assemble/disassemble etc.
  • MAC medium access control layer
  • RLC radio link control layer
  • PDCP packet data convergence protocol layer
  • the control unit 170 controls each functional block that configures the NW node 100.
  • the control unit 170 performs settings related to identification information of the NW node 100 (and other wireless communication nodes) when connecting to the flexible network and/or mesh network.
  • control unit 170 can set the identification information of the NW node 100 (which may include other wireless communication nodes).
  • the identification information only needs to be able to uniquely identify the NW node 100 in the wireless communication system 10, and all wireless communication nodes (UE 200 may be included) are identified according to the same rule. It may be information (read as an identifier or ID as appropriate).
  • different rules may be applied according to the role, function or type of the wireless communication node, and different identification information may be determined according to the rules.
  • a plurality of pieces of identification information may be assigned to a wireless communication node according to roles, functions, types, and the like. In this way, the control unit 170 may set identification information determined based on different rules depending on the function or type of the wireless communication node.
  • control unit 170 may determine (assign) identification information according to a preset rule, or may determine (assign) the identification information based on an instruction received from another wireless communication node (or network) when communication is established. may be set.
  • the time when communication is established may be interpreted as, for example, before, during, or after the NW node 100 sets up a wireless link (which may be called a communication link) with another wireless communication node, within a predetermined period of time. Alternatively, it may be interpreted as the time of initial access when trying to connect with another wireless communication node.
  • control unit 170 may set the identification information based on the synchronization signal or the notification signal received by the control signal/reference signal processing unit 140 .
  • the synchronization signal is not particularly limited as long as it is a signal used for establishing synchronization between wireless communication nodes. Signals such as Physical Broadcast CHannel) Block) are also acceptable.
  • the notification signal may be a signal such as system information (SIB) that is broadcast (or multicast) to a plurality of wireless communication nodes (however, it may be unicast).
  • SIB system information
  • the function related to synchronization of the NW node 100 described above may be provided in the UE 200 as well.
  • identification information when one terminal (UE 200) is connected to multiple wireless communication nodes (hereinafter abbreviated as nodes as appropriate) with different functions (hereinafter also referred to as NW identifiers or simply identifiers) will be described.
  • FIG. 3 shows an example allocation of identifiers to wireless communication nodes in a mesh network.
  • each node may be assigned a plurality of different identifiers (IDa, IDb, etc.) depending on its role or type. For example, IDa may be assigned based on Node 2 being a particular type of node, and IDb may be assigned based on Node 2 being a node playing a particular role. Thus, multiple identifiers may be assigned to one physical (or logical) node.
  • Identifiers are set according to pre-defined rules
  • Identifiers are set by the network when communication is established
  • Identifier notification method Identifier may be notified based on any of the following methods:
  • Option 1 Notify using a synchronization signal -
  • Option 2 Notify using a broadcast signal -
  • Option 3 Notify in the process of establishing a connection with the network at initial access -
  • Option 4 Signaled by combination of time and/or frequency resources of signals used for notification
  • Option 5 Signaled by upper nodes, etc.
  • Option 6 Signaled by higher layers
  • a network (NW) identifier is set based on a predetermined rule, and as the type of NW identifier, a plurality of identifiers may be assumed according to the role of the node.
  • FIG. 4 shows an example of a NW identifier according to Operation Example 1. As shown in FIG. 4, the following three types of NW identifiers may be assumed according to the role of the node.
  • ⁇ (Node-specific identifier) An identifier uniquely set for each node
  • the identifier may be used to identify the node ( at the initial access of the terminal).
  • the identifier may be used for network ANR (Automatic Neighbor Relation) or SON (Self Organizing Network).
  • ANR Automatic Neighbor Relation
  • SON Self Organizing Network
  • ⁇ (Identifier set to a node) An identifier set and assigned to each node. It is set according to the installation status and/or connection status of each node, and is used for node identification, wireless link establishment, control, scheduling, and It may be used for data routing and the like.
  • connection destination cell may include a primary cell (PCell), a secondary cell (SCell), and a primary/secondary cell (PSCell).
  • connection type may include, for example, NR Uu, PC5 (V2V: Vehicle to Vehicle).
  • a wireless communication node (which may include a terminal) may have any of the identifiers described above, or may hold and set multiple identifiers.
  • the identifier may be set based on any of the following rules.
  • All nodes e.g., wireless base stations, terminals (mobile stations), etc.
  • identifiers determined by the same rule. digits
  • each node may be assigned an identifier within the defined range without depending on its role, type, or the like.
  • part of the identifier or a specific group of numbers/characters may be used to identify the node or provide unique information (e.g., node role, type, location).
  • synchronization source information such as satellite positioning system (GNSS synchronization), synchronization by gNB (equivalent node), or no synchronization source.
  • Identifiers determined by different rules may be set according to the role, type, etc. of the node.
  • the number of identifiers (X number, Y digits) that can be set for each radio base station and terminal may be specified, and each node may be assigned an identifier within the specified range.
  • Methods for determining identifiers that can be set for each node role and type include setting a different number of digits for identifiers and notifying them explicitly or implicitly.
  • each identifier may be defined separately.
  • each node may be assigned a single or multiple identifiers according to its role, type, and the like.
  • a plurality of identifiers may be set for each node function, or different identifiers may be set for each connected node.
  • ⁇ (Option 1) The identifier set according to a predetermined rule may be set by the own node, or may be set in advance (Pre-defined).
  • individual identifiers are set for radio base stations and terminals, and the identifiers may be used for identification of radio communication nodes, establishment and control of radio links, routing of scheduling data, and the like.
  • ⁇ (Option 2) May be set from the network or another node when communication is established.
  • the identifier may be set from the connection destination node in the process of establishing a wireless link with the connection destination (eg, wireless base station, terminal), or after the wireless link is established.
  • an identifier may be set for the CU (Central Unit), core network, etc., based on information such as the state and location of the gNB.
  • the set identifier may be changed according to specific conditions and triggers associated with changes in connection destination nodes, node movements, etc. Also, the node may request the change of the identifier, or the change may be notified from the connection destination node.
  • Identifier setting methods may vary depending on the role, type, connection destination, etc. of the node. For example, if the own node is a gNB (equivalent node), option 1 may be applied, and if it is a terminal (equivalent node), option 2 may be applied.
  • option 1 and option 2 may be combined even for nodes of the same type (that is, one identifier).
  • FIG. 5 shows a configuration example of a NW identifier according to Operation Example 2.
  • the entire NW identifier is a 10-digit value, of which the upper 5 digits are a pre-defined unique value, and the lower 5 digits are values set from the network or other nodes may be
  • the same identifier may be set for multiple nodes (group identifier). For example, individual identifiers and/or group identifiers may be set for nodes. A plurality of nodes having the same group identifier may be further assigned an identifier for identifying the node.
  • Option 1 Notify using a synchronization signal -
  • Option 2 Notify using a broadcast signal -
  • Option 3 Notify in the process of establishing a connection with the network at initial access -
  • Option 4 Notify by a combination of time and/or frequency resources of signals used for notification For example, different time and/or frequency resources may be used for each identifier element (node type, etc.) with a small amount of information.
  • Option 5 Notified by a higher node, etc. For example. If all nodes are directly or indirectly connectable to (a node corresponding to) the gNB, the gNB may notify the identifier.
  • IP Internet Protocol
  • All of the identifier, or a portion of the identifier may be reported.
  • new (additional) information may be requested and notified to identify the node.
  • new (additional) information may be requested and notified to identify the node.
  • Different options as described above may be applied for each partial value of the identifier. Also, different options may be applied depending on the node's role, type, connection destination, and the like.
  • the NW node 100 can set identification information determined based on different rules depending on the function or type of the wireless communication node.
  • the NW node 100 can effectively identify various entities that provide different functions. Information can be set quickly and reliably.
  • the NW node 100 may set the identification information based on an instruction received from another wireless communication node (or network) when communication is established. Therefore, it is possible to promptly set appropriate identification information according to the state of the connected network or wireless communication node at the start of communication.
  • the NW node 100 may set the identification information based on the synchronization signal or notification signal received from another wireless communication node. Therefore, appropriate identification information can be set in a timely manner according to the state of the connected network or wireless communication node.
  • wireless communication node NW node
  • NW node wireless communication node
  • DL and UL downlink
  • forward ring reverse link
  • access link and backhaul
  • backhaul may be interchanged or associated.
  • first link, second link, first direction, second direction, etc. may simply be used.
  • configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read interchangeably. good.
  • link, associate, correspond, and map may be read interchangeably to allocate, assign, monitor. , map, may also be read interchangeably.
  • each functional block may be implemented using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more physically or logically separate devices (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • the device may be configured as a computing device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some of the devices.
  • Each functional block of the device (see FIG. 2) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function of the device is implemented by causing the processor 1001 to perform calculations, controlling communication by the communication device 1004, and controlling the It is realized by controlling at least one of data reading and writing in 1002 and storage 1003 .
  • a processor 1001 operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including interfaces with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001, or may be executed by two or more processors 1001 simultaneously or sequentially.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc. may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program code), software modules, etc. capable of executing a method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc., for realizing at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (eg, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, digital signal processor (DSP), application specific integrated circuit (ASIC), programmable logic device (PLD), field programmable gate array (FPGA), etc.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information can be performed through physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), other signals, or combinations thereof
  • RRC signaling may also be referred to as RRC messages, e.g., RRC Connection Setup ) message, RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New Radio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, other suitable systems, and/or next-generation systems enhanced therefrom.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • a specific operation that is performed by a base station in the present disclosure may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g. MME or S-GW, etc., but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals can be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or managed using a management table. Input and output information may be overwritten, updated, or appended. The output information may be deleted. The entered information may be transmitted to other devices.
  • the determination may be made by a value represented by one bit (0 or 1), by a true/false value (Boolean: true or false), or by numerical comparison (for example, a predetermined value).
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the Software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to access websites, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area corresponding to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head: RRH) can also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)
  • Head: RRH can also provide communication services.
  • cell refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile body may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile body (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, hereinafter the same).
  • communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the mobile station may have the functions that the base station has.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels (or sidelinks).
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • number of symbols per TTI radio frame structure
  • transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) that is transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, may be a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit for channel-encoded data packets (transport blocks), code blocks, codewords, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit.
  • the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI with a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel.8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI that is shorter than a regular TTI may also be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and so on.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, shortened TTI, etc.
  • a TTI having a TTI length greater than or equal to this value may be read as a replacement.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of neurology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (Physical RB: PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRB Physical resource blocks
  • SCG sub-carrier groups
  • REG resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element: RE).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a Bandwidth Part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a neumerology in a carrier. good.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • One or more BWPs may be configured in one carrier for a UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “determination” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • Wireless Communication System 40 Aircraft 50 Drone 60 Vehicle 100 NW Node 110 Radio Signal Transceiver 120 Amplifier 130 Modem 140 Control Signal/Reference Signal Processor 150 Coding/Decoding 160 Data Transceiver 170 Control 200 UE 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication Device 1005 Input Device 1006 Output Device 1007 Bus

Landscapes

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

Abstract

無線通信ノードは、無線通信ノードの識別情報を設定し、当該識別情報に基づいて無線信号を送受信する送受信する。無線通信ノードは、無線通信ノードの機能または種別に応じて、異なる規則に基づいて決定される識別情報を設定する。

Description

無線通信ノード及び無線通信方法
 本開示は、フレキシブルネットワーク及びメッシュネットワークに対応した無線通信ノード及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 6Gでは、より高い要求性能、超カバレッジ拡張・超長距離通信、超大容量化、超信頼性通信、仮想セル(User centric no cell)、フレキシブルネットワーク、メッシュネットワーク/サイドリンクなどの多様なユースケースが想定されている(非特許文献1)。
 無線通信ノード(端末(User Equipment, UE)、無線基地局(gNBなど、別名でもよい)及びIntegrated Access and Backhaul(IAB)を構成する通信装置が含まれてよい)の初期アクセスに関しても、このような6Gの特性を考慮した設計が不可避である。
"ホワイトペーパー5Gの高度化と6G(3.0版)"、[online]、2021年2月、株式会社NTTドコモ、[2021年5月20日検索],インターネット <URL:https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/technology/whitepaper_6g/DOCOMO_6G_White_PaperJP_20210203.pdf>
 フレキシブルネットワーク及びメッシュネットワークなどでは、多様なネットワーク・トポロジーと合わせて、フレキシブルなネットワーク機能の配置が想定される。
 このため、端末などの無線通信ノードは、提供する機能が異なる多様なエンティティ(無線通信ノードと読み替えてもよい)と有効な識別情報を迅速かつ確実に設定する必要がある。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、提供する機能が異なる多様なエンティティと有効な識別情報を迅速かつ確実に設定し得る無線通信ノード及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、無線通信ノードの識別情報を設定する制御部(制御部170)と、前記識別情報に基づいて無線信号を送受信する送受信部(無線信号送受信部110)とを備え、前記制御部は、前記無線通信ノードの機能または種別に応じて、異なる規則に基づいて決定される前記識別情報を設定する無線通信ノード(NWノード100、UE200)である。
 本開示の一態様は、無線通信ノードの識別情報を設定するステップと、前記識別情報に基づいて無線信号を送受信するステップとを含み、前記設定するステップでは、前記無線通信ノードの機能または種別に応じて、異なる規則に基づいて決定される前記識別情報を設定する無線通信方法である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、NWノード100及びUE200の機能ブロック構成図である。 図3は、メッシュネットワークにおける無線通信ノードへの識別子の割り当て例を示す図である。 図4は、動作例1に係るNW識別子の例を示す図である。 図5は、動作例2に係るNW識別子の構成例を示す図である。 図6は、NWノード100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。本実施形態では、無線通信システム10は、5G New Radio(NR)の後継となるBeyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムである。
 図1に示すように、無線通信システム10は、複数の無線通信ノードによって構成されてよい。具体的には、無線通信システム10は、複数のネットワークノード100(以下、NWノード100)及び端末200(ユーザ装置(User Equipment)200、以下、UE200、移動局と呼ばれてもよい)によって構成されてよい。なお、無線通信システム10は、外部ネットワークなどと接続されたコアネットワーク(不図示)を含んでもよく、コアネットワーク及び/または無線通信ノードによって構成される無線アクセスネットワークの一部(または全部)は、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 NWノード100及びUE200は、無線通信を実行可能な無線通信ノードの一種である。なお、NWノード100及びUE200は、何れも無線通信ノードであり、明確に区別されなくてもよい。つまり、NWノード100及びUE200は、通信の種類、実行されるアプリケーション、通信の状態、位置などに応じて、ネットワークノードまたはUE(或いは両方)として機能してよい。
 無線通信ノードは、NWノード、ユーザ装置以外に、ノード、ネットワークエンティティ、ネットワーク装置、通信装置など、無線通信(移動体通信)を実行する装置を意味する別の名称で呼ばれてもよい。
 また、このような無線通信ノードの機能は、様々な移動体に搭載された状態で提供されてもよい。例えば、図1に示すように、無線通信ノードは、航空機40、ドローン50及び車両60などに搭載されてよい。
 航空機40は、人や物を乗せて空中を飛行する乗り物であり、気球、飛行船、グライダー、飛行機、ヘリコプターなどが含まれてよい。航空機40の飛行可能高度は、特に限定されないが、高度10,000mまでが想定されてよい。
 ドローン50は、航空機40と同様に空中を飛行するが、特に、無人で遠隔操作または自動制御によって飛行する航空機と解釈されてよい。但し、ドローン50は、必ずしも無人でなくてもよいし、遠隔操作、自動制御でなくてもよい。また、一般的には、ドローン50の飛行可能高度は、航空機40よりも低くてよい。ドローン50は、Unmanned Aerial Vehicles(UAV)などと呼ばれてもよい。
 車両60は、自動車など、陸上を動力によって走行する車両と解釈されてよい。車両60には、電車など、軌道上を走行する車両が含まれてよい。なお、無線通信ノードは、陸上に限らず、海上の船舶に搭載されてもよい。
 また、無線通信ノードは、静止衛星(GEO: Geostationary Orbit)、低軌道衛星(LEO: Low Earth Orbit)または高高度擬似衛星(HAPS: High-Altitude Platform Station)などに搭載されてもよい。なお、HAPSは、約20 kmの高度で一定の場所に常駐することができ,陸上に大きなセル半径(例えば、50 km以上)のカバレッジエリアを形成してよい。
 このように、無線通信システム10は、非陸上(Non-Terrestrial Network)を含めたカバレッジ拡張に対応し得る。
 また、無線通信ノードは、他の無線通信ノードとの間に介在する無線中継装置として機能してもよい。無線中継装置は、リレーまたはリピータなどと呼ばれてもよく、端末(User Equipment, UE)への無線アクセスと、無線基地局(例えば、gNB)などの無線通信ノード間の無線バックホールとが統合されたIntegrated Access and Backhaul(IAB)の構成要素であってもよい。
 無線通信システム10は、NRと同様の周波数帯に対応してよく、同様の帯域幅(BW)、サブキャリア間隔(SCS)を用いてもよい。さらに、無線通信システム10は、さらに高周波数帯域をサポートしてもよい。具体的には、無線通信システム10は、10 GHzを超えるミリ波のような高周波数帯をサポートしてよい。また、帯域幅は、数100 MHz程度が適用されてもよい。
 また、無線通信システム10は、NRと同様に、eMBB(enhanced Mobile Broadband)、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)、及び多数接続(mMTC: massive Machine Type Communication)に関する機能をサポートしてよい。また、NRと同様に、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。
 さらに、超高速・大容量通信を実現するため、時間領域で周波数帯域幅よりも大きいサンプリングレートを用いて信号を非直交に圧縮伝送するFTN(Faster-than-Nyquist)信号などが用いられてもよい。
 なお、時間領域は、時間方向、時間成分、時間ドメイン、シンボル期間或いはシンボル時間などと呼ばれてもよい。また、シンボル期間は、シンボル長、時間方向或いは時間領域などと呼ばれてもよい。周波数領域は、周波数方向、周波数成分、周波数ドメイン、リソースブロック、リソースブロックグループ、サブキャリア、BWP (Bandwidth part)、サブチャネル、共通周波数リソースなどと呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム10は、NRと同様に、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO(mMIMO)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと複数の無線通信ノードそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などもサポートしてよい。
 図1に示すように、無線通信システム10では、各無線通信ノードが複数の無線通信ノードと同時に接続され、多様な接続経路(通信経路)を形成し得るメッシュ型のネットワーク(メッシュネットワーク)が形成されてよい。
 また、上述したように、各無線通信ノードが提供する機能(役割でもよい)及び種別は、状況などに応じてフレキブルに変更されてよく、多様なネットワーク・トポロジーと合わせて、フレキシブルなネットワーク機能の配置が実現されてよい。このようなネットワークは、フレキシブルネットワークと呼ばれてもよい。
 例えば、無線通信システム10において採用される無線アクセス技術(RAT)では、空間領域の分散ネットワーク高度化、つまり、できるだけ近い距離や見通し環境(ロスの少ないパス)で通信すること、及びできるだけ多数の通信路をつくり、パス選択の余地を多くする(冗長性を増やす)ことが可能とされてよい。
 このようなフレキシブルネットワークまたはメッシュネットワークを実現するため、多数のアンテナ装置を分散して展開する分散アンテナ展開、無線性能の改善などを目的とした反射板(RIS:Reconfigurable Intelligent Surface)の配置、端末(無線通信ノード)間協調送受信技術などが適用されてよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、NWノード100の機能ブロック構成について説明する。図2は、NWノード100及びUE200の機能ブロック構成図である。
 図2に示すように、NWノード100は、無線信号送受信部110、アンプ部120、変復調部130、制御信号・参照信号処理部140、符号化/復号部150、データ送受信部160及び制御部170を備える。
 なお、図2では、実施形態の説明に関連する主な機能ブロックのみが示されており、NWノード100(UE200)は、他の機能ブロック(例えば、電源部など)を有することに留意されたい。また、図3は、NWノード100の機能的なブロック構成について示しており、ハードウェア構成については、図6を参照されたい。
 無線信号送受信部110は、6GのRATに従った無線信号を送受信する。本実施形態において、無線信号送受信部110は、無線信号を送受信する送受信部を構成してよい。無線信号送受信部110は、無線通信ノード(自ノード)の識別情報に基づいて無線信号を送信してよい。
 具体的には、無線信号送受信部110は、無線通信ノードを一意に識別することが可能な識別子(IDなどと呼ばれてもよい)を用いて無線信号を送受信してよい。
 識別情報は、無線通信ノードが提供する機能、役割、或いは種別などに応じて異なる複数の識別子が設定されてよく、1つの物理的(または論理的)な無線通信ノードに対して、複数の異なる識別子が割り当てられてもよい。
 無線信号送受信部110は、複数のアンテナ素子から送信される無線(RF)信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及び2つのNWノード100(またUE200)間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応してよい。
 アンプ部120は、PA(Power Amplifier)/LNA(Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部120は、変復調部130から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部120は、無線信号送受信部110から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部130は、特定の通信先(UE200)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。
 制御信号・参照信号処理部140は、NWノード100が送受信する各種の制御信号に関する処理を実行する。具体的には、制御信号・参照信号処理部140は、UE200から制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。制御信号・参照信号処理部140は、ネットワークから報知信号、例えば、システム情報(SIB:System Information Block)を受信できる。
 また、制御信号・参照信号処理部140は、UE200に向けて、制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
 制御信号には、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)及び上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)が含まれてよい。
 DCIは、各UE200(またはNWノード100)がデータを復調するために必要なスケジューリング情報、データ変調及びチャネル符号化率の情報の少なくとも何れかを含む下りリンク(DL)で送信する制御情報と解釈されてよい。
 UCIは、ハイブリッドARQ(HARQ:Hybrid automatic repeat request)のACK/NACK、UE200(またはNWノード100)からのスケジューリング要求(SR)及びChannel State Information(CSI)の少なくとも何れかを含む上りリンク(UL)で送信する制御情報と解釈されてよい。
 さらに、制御信号・参照信号処理部140は、Demodulation Reference Signal、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行できる。
 DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)などが含まれてもよい。
 チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PRACH(Physical Random Access Channel)、及びPBCH(Physical Broadcast Channel)などが含まれる。
 データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。信号には、チャネル及び参照信号が含まれてよい。
 なお、参照信号及びチャネルの名称は、NRに沿った名称としているが、同趣旨の別の名称で呼ばれてもよく、後述するレイヤの名称も同趣旨の別の名称で呼ばれてもよい。
 また、制御信号には、無線通信ノード間における同期の確立に用いられる同期信号が含まれてよい。制御信号・参照信号処理部140は、同期信号を送受信できる。本実施形態において、制御信号・参照信号処理部140は、同期信号を送受信する送受信部を構成してよい。
 なお、同期確立とは、接続先(通信先)の無線通信ノードと特定の制御チャネルまたはデータチャネルを介して通信を実行できる状態になることを意味してよい。換言すると、特定の時間領域及び/または周波数領域において制御データまたはユーザデータを送信または受信できる状態と解釈されてもよい。
 なお、無線通信システム10では、無線通信ノードの機能、役割、動作状態、位置、使用環境などに応じて、異なる構成(種類でもよい)の同期信号、つまり、複数種類の同期信号が用いられてよい。或いは、同期信号は、無線通信ノードの機能などに関わらず、同一としてもよい。
 また、制御信号・参照信号処理部140は、無線基地局(gNB)相当の無線通信ノードから、当該無線通信ノードまたは他の無線通信ノードとの同期を確立するために必要な情報を受信してよい。当該情報には、例えば、同期信号が割り当てられる時間及び/または周波数領域、信号系列(ビット数など)、変調方式、符号化法則などが含まれてよい。
 符号化/復号部150は、特定の通信先(UE200)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
 具体的には、符号化/復号部150は、データ送受信部160から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部150は、変復調部130から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部160は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部160は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。
 制御部170は、NWノード100を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部170は、フレキシブルネットワーク及び/またはメッシュネットワークに接続する場合におけるNWノード100(及び他の無線通信ノード)の識別情報に関する設定を実行する。
 具体的には、制御部170は、NWノード100(他の無線通信ノードを含んでもよい)の識別情報を設定できる。識別情報は、無線通信システム10内において、NWノード100を一意に識別することができればよく、全ての無線通信ノード(UE200が含まれてよい)が、同一のルール(規則)に従って決定された識別情報(識別子またはIDなどと適宜読み替える)でもよい。
 或いは、無線通信ノードの役割、機能または種別などに応じて、異なるルールが適用され、当該ルールに従って異なる識別情報が決定されてもよい。また、無線通信ノードには、役割、機能、種別などに応じて、複数の識別情報が割り当てられてもよい。このように、制御部170は、無線通信ノードの機能または種別などに応じて、異なる規則に基づいて決定される識別情報を設定してよい。
 また、制御部170は、予め設定されたルールに従って識別情報を決定(割り当て)してよいし、通信確立時に他の無線通信ノード(またはネットワークでもよい)から受信した指示に基づいて、当該識別情報を設定してもよい。
 通信確立時とは、例えば、NWノード100が他の無線通信ノードと無線リンク(通信リンクと呼ばれてもよい)を設定する前、設定中、設定後の所定時間内と解釈されてよい。或いは、他の無線通信ノードとの接続を試みる初期アクセス時と解釈されてもよい。
 また、制御部170は、制御信号・参照信号処理部140が受信する同期信号または報知信号に基づいて、識別情報を設定してもよい。なお、同期信号は、上述したように、無線通信ノード間における同期の確立に用いられる信号であれば、特に限定されないが、例えば、NRの同期信号ブロック(SSB:SS (Synchronization Signal)/PBCH (Physical Broadcast CHannel) Block)のような信号でもよい。また、報知信号は、上述したように、システム情報(SIB)など、複数の無線通信ノードに向けてブロードキャスト(またはマルチキャスト)されるような信号でもよい(但し、ユニキャストでも構わない)。
 また、上述したNWノード100の同期に関する機能は、UE200にも備えられてよい。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、無線通信システム10における無線通信ノードへの識別情報の設定に関する動作例について説明する。
 (3.1)動作概要
 以下では、フレキシブルネットワークまたはメッシュネットワークなどにおいて、一つの端末(UE200)が、機能が異なる複数の無線通信ノード(以下、ノードと適宜省略する)と接続する場合における識別情報(以下、NW識別子または単に識別子とも表記する)の設定(割り当て)に関する動作例について説明する。
 具体的には、次の動作例について説明する。
  ・(動作例1):所定のルールに基づく識別子の設定
 識別子は、次の何れかのルールに基づいて設定されてよい。
   ・(オプション1):全てのノード(例えば、無線基地局、端末(移動局)など)が同一のルールによって決められた識別子を有する
   ・(オプション2):ノードの役割・種別などに応じて、異なるルールによって決められた識別子を有する
 図3は、メッシュネットワークにおける無線通信ノードへの識別子の割り当て例を示す。図3に示すように、各ノードには、役割または種別などに応じて、異なる複数の識別子(IDa, IDbなど)が割り当てられてよい。例えば、IDaは、Node 2が、特定の種別のノードであることに基づいて割り当てられ、IDbは、Node 2が、特定の役割を担うノードであることに基づいて割り当てられてよい。このように、物理的(または論理的)な一つのノードに複数の識別子が割り当てられてよい。
  ・(動作例2):識別子の設定方法
 識別子は、次の何れかの方法に基づいて設定されてよい。
   ・(オプション1):予め規定された(Pre-defined)ルールに従って識別子を設定する
   ・(オプション2):通信確立時などにネットワークが識別子を設定する
  ・(動作例3):識別子の通知方法
 識別子は、次の何れかの方法に基づいて通知されてよい。
   ・(オプション1):同期信号を用いて通知する
   ・(オプション2):報知信号を用いて通知する
   ・(オプション3):初期アクセスにおけるネットワークといのコネクション確立の過程において通知する
   ・(オプション4):通知に用いられる信号の時間及び/または周波数リソースの組合せによって通知する
   ・(オプション5):上位ノードなどによって通知される
   ・(オプション6):上位レイヤによって通知される
 (3.2)動作例1
 所定のルールに基づいて、ネットワーク(NW)識別子が設定されるが、NW識別子の種別としては、ノードの役割に応じて、複数の識別子が想定されてよい。
 図4は、動作例1に係るNW識別子の例を示す。図4に示すように、NW識別子の種別としては、ノードの役割に応じて、次の3つが想定されてよい。
  ・(ノード固有の識別子):各ノードに対してユニークに設定された識別子
 ノードに識別子を設定する際、端末(移動局)の識別子の場合、当該識別子は、ノードの特定に用いられてよい(端末の初期アクセス時)。
 無線基地局の識別子の場合、当該識別子は、ネットワークのANR(Automatic Neighbor Relation)、またはSON(Self Organizing Network)などに用いられてよい。
  ・(ノードに設定される識別子):各ノードに対して設定され、割り当てられる識別子
 各ノードの設置状況及び/または接続状況に応じて設定され、ノードの判別、無線リンクの確立、制御、スケジューリング・データのルーティングなどに用いられてよい。
  ・(ノード間の接続毎の識別子):各ノードに対して接続毎などに設定される識別子
 ノード間の接続に対して、接続先のセル、接続種別、接続の順序などに応じて設定されてよい。
 なお、接続先のセルには、プライマリーセル(PCell)、セカンダリーセル(SCell)及びプライマリー・セカンダリーセル(PSCell)が含まれてよい。また、接続種別には、例えば、NR Uu,PC5(V2V:Vehicle to Vehicle)などが含まれてよい。
 無線通信ノード(端末を含んでよい)は、上述した何れかの識別子を有してもよいし、複数の識別子を保持、設定されてもよい。
 また、識別子は、次の何れかのルールに基づいて設定されてよい。
  ・(オプション1):全てのノード(例えば、無線基地局、端末(移動局)など)に、同一のルールで決められた識別子が設定される
 例えば、設定可能な識別子の数(X個、Y桁)が規定され、各ノードは役割、種別などに依存せず、規定された範囲内において識別子が設定されてよい。
 また、識別子の一部または特定のグループの数字・文字(例えば、先頭の数字・文字、先頭X桁の数字・文字)が、ノード特定、或いは特有の情報(例えば、ノードの役割、種別、位置、同期ソース情報(衛星測位システム(GNSS同期)、gNB(相当のノード)による同期、または同期ソース無しなど)を示してもよい。
  ・(オプション2):ノードの役割、種別などに応じて、異なるルールによって決められた識別子が設定されてよい。
 例えば、無線基地局及び端末には、それぞれに設定可能な識別子の数(X個、Y桁)が規定され、各ノードは、それぞれ規定された範囲内において識別子が設定されてよい。
 ノードの役割、種別毎に設定可能な識別子を判別する方法としては、異なる識別子の桁数の設定したり、明示的または暗黙的に通知したりすることが挙げられる。
 また、それぞれの識別子の使用方法は、明確に分離して規定されてもよい。例えば、各ノードは、役割、種別などに応じて、単一または複数の識別子が設定されてもよい。複数の識別子は、ノードの機能毎に設定されてもよいし、接続するノード毎に異なる識別子が設定されてもよい。
 (3.3)動作例2
 識別子は、次の何れかの方法に基づいて設定されてよい。
  ・(オプション1):所定のルールに従って設定された識別子を自ノードが設定してもよいし、予め設定(Pre-defined)されていてもよい。
 例えば、無線基地局及び端末には、個別の識別子が設定され,当該識別子は、無線通信ノードの識別、無線リンクの確立、制御、スケジューリング・データのルーティングなどに用いられてよい。
  ・(オプション2):通信確立時などにネットワークまたは他のノードから設定されてもよい。
 端末(移動局)相当のノードの場合、接続先(例えば、無線基地局、端末)と無線リンクを確立する過程、または無線リンクの確立後に、接続先のノードから識別子が設定されてよい。
 無線基地局(gNB)相当のノードの場合、CU(Central Unit)、コアネットワークなどに対して、gNBの状態、場所などの情報に基づいて、識別子が設定されてもよい。
 設定された識別子は、接続先ノードの変更、ノードの移動などに伴う特定の条件、契機によって変更されてもよい。また、ノードは、識別子の変更を要求してもよいし、接続先ノードから変更が通知されてもよい。
 識別子の設定方法は、ノードの役割、種別、接続先などに応じて異なっていてもよい。例えば、自ノードがgNB(相当のノード)の場合、オプション1が適用され、端末(相当のノード)の場合、オプション2が適用されてもよい。
 或いは、同一種別のノード(つまり、一つの識別子)であっても、オプション1とオプション2とが組み合わされてもよい。
 図5は、動作例2に係るNW識別子の構成例を示す。図5に示すように、NW識別子全体としては、10桁の値とし、そのうち、上位5桁は、Pre-definedされた固有の値、下位5桁は、ネットワークまたは他のノードから設定された値としてもよい。
 また、同一の識別子が、複数のノードに対して設定されてもよい(グループ識別子)。例えば、ノードに対しては、個別の識別子とグループ識別子との両方または一方が設定されてよい。グループ識別子が同一である複数のノードに対して、さらにノードを特定する識別子が設定されてもよい。
 (3.4)動作例3
 自ノードの識別子は、次の何れかの方法によって通知されてよい。
  ・(オプション1):同期信号を用いて通知する
  ・(オプション2):報知信号を用いて通知する
  ・(オプション3):初期アクセスにおけるネットワークといのコネクション確立の過程において通知する
  ・(オプション4):通知に用いられる信号の時間及び/または周波数リソースの組合せによって通知する
 例えば、情報量の少ない識別子の要素(ノード種別など)は、要素毎に異なる時間及び/または周波数リソースが用いられてよい。
  ・(オプション5):上位ノードなどによって通知される
 例えば。全てのノードが直接的または間接的にgNB(に相当するノード)と接続可能な場合、gNBが識別子を通知してもよい。
  ・(オプション6):上位レイヤによって通知される
 例えば、IP(Internet Protocol)レイヤなどを用いて通知されてもよい。識別子の全て、または識別子の一部(例えば、下位5桁の値)が通知されてよい。
 識別子が重複した場合には、ノードを特定するために新しい(追加の)情報を要求し、通知してもよい。識別子の一部の値毎に、上述した異なるオプションが適用されてもよい。また、ノードの役割、種別、接続先などに応じて、異なるオプションが適用されてもよい。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、NWノード100は、無線通信ノードの機能または種別などに応じて、異なる規則に基づいて決定される識別情報を設定できる。
 このため、フレキシブルネットワーク及びメッシュネットワークなどにおいて、多様なネットワーク・トポロジーと合わせて、フレキシブルなネットワーク機能の配置が想定される場合でも、NWノード100は、提供する機能が異なる多様なエンティティと有効な識別情報を迅速かつ確実に設定し得る。
 本実施形態では、NWノード100は、通信確立時に他の無線通信ノード(またはネットワークでもよい)から受信した指示に基づいて、当該識別情報を設定してもよい。このため、接続するネットワークまたは無線通信ノードなどの状態に応じた適切な識別情報を通信開始時に速やかに設定し得る。
 本実施形態では、NWノード100は、他の無線通信ノードから受信する同期信号または報知信号に基づいて、当該識別情報を設定してもよい。このため、接続するネットワークまたは無線通信ノードなどの状態に応じた適切な識別情報をタイムリーに設定し得る。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、無線通信ノード(NWノード)の用語を用いたが、上述したように、ネットワーク装置などの他の類似した用語に置き換えられてよい。
 上述した実施形態では、下りリンク(DL)及び上りリンク(UL)の用語が用いられていたが、他の用語で呼ばれてよい。例えば、フォワードリング、リバースリンク、アクセスリンク、バックホールなどの用語と置き換え、または対応付けられてもよい。或いは、単に第1リンク、第2リンク、第1方向、第2方向などの用語が用いられてもよい。
 また、上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
 さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図2)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したNWノード100及びUE200(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図6は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図6に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図2照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネル(またはサイドリンク)で読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 40 航空機
 50 ドローン
 60 車両
 100 NWノード
 110 無線信号送受信部
 120 アンプ部
 130 変復調部
 140 制御信号・参照信号処理部
 150 符号化/復号部
 160 データ送受信部
 170 制御部
 200 UE
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (4)

  1.  無線通信ノードの識別情報を設定する制御部と、
     前記識別情報に基づいて無線信号を送受信する送受信部と
    を備え、
     前記制御部は、前記無線通信ノードの機能または種別に応じて、異なる規則に基づいて決定される前記識別情報を設定する無線通信ノード。
  2.  前記制御部は、通信確立時に他の無線通信ノードから受信した指示に基づいて、前記識別情報を設定する請求項1に記載の無線通信ノード。
  3.  前記制御部は、前記送受信部が受信する同期信号または報知信号に基づいて、前記識別情報を設定する請求項1に記載の無線通信ノード。
  4.  無線通信ノードの識別情報を設定するステップと、
     前記識別情報に基づいて無線信号を送受信するステップと
    を含み、
     前記設定するステップでは、前記無線通信ノードの機能または種別に応じて、異なる規則に基づいて決定される前記識別情報を設定する無線通信方法。
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