WO2023007668A1 - 無線ノード及び無線通信方法 - Google Patents

無線ノード及び無線通信方法 Download PDF

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WO2023007668A1
WO2023007668A1 PCT/JP2021/028190 JP2021028190W WO2023007668A1 WO 2023007668 A1 WO2023007668 A1 WO 2023007668A1 JP 2021028190 W JP2021028190 W JP 2021028190W WO 2023007668 A1 WO2023007668 A1 WO 2023007668A1
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WO
WIPO (PCT)
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timing adjustment
case
transmission
node
timing
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/028190
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English (en)
French (fr)
Inventor
大輔 栗田
浩樹 原田
ウェイチー スン
ジン ワン
ラン チン
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
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Priority to JP2023537858A priority patent/JPWO2023007668A1/ja
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    • 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
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to wireless nodes and wireless communication methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • FAA Future Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR Radio
  • NR is studying Integrated Access and Backhaul (IAB) technology that integrates access links and backhaul links.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • a radio node such as an IAB node forms a user terminal (User Equipment (UE): may simply be called a terminal) and a radio access link, and other IAB nodes and / or radio base stations and form a wireless backhaul link.
  • UE User Equipment
  • An IAB node has Mobile Termination (MT), which is a function for connecting with a parent node (another IAB node located one upstream), and a child node (another IAB node located one downstream) or a terminal and a Distributed Unit (DU), which is a function for connecting.
  • MT Mobile Termination
  • DU Distributed Unit
  • radio access and radio backhaul are premised on Half-duplex and Time Division Multiplexing (TDM). Also, from Release 17 onwards, Space Division Multiplexing (SDM) and Frequency Division Multiplexing (FDM) are being considered.
  • SDM Space Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • Non-Patent Document 1 defines the following seven cases regarding transmission timing alignment (TA: Timing Alignment) for IAB nodes.
  • Case #1 DL (Downlink) transmission TA between IAB node and IAB donor Case #2: DL and UL (Uplink) transmission TA in IAB node Case #3: DL and UL receive TA in IAB node Case #4: Transmission by Case #2 and reception by Case #3 in IAB node Case #5: Case #1 application to access link timing and Case to backhaul link timing in IAB node in different time slots #4
  • Application Case #6 Case #1 DL Transmit TA and Case #2 UL Transmit TA (i.e.
  • Case #1 DL Transmit TA and Case #2 UL Transmit TA Case #7: Case #1 DL Transmit TA and Case #3 UL Receive TA (i.e. combination of Case #1 DL Transmit TA and Case #3 UL Receive TA)
  • alignment may be read as other terms such as adjustment, alignment, registration, registration or synchronization.
  • Non-Patent Document 2 defines, as a Case #1 DL transmission TA, adjustment of IAB-DU transmission timing for synchronization between IAB nodes on the premise of TDM.
  • a single antenna panel or transceiver etc. can be used as IAB-MT and IAB - Simultaneous transmission and simultaneous reception of IAB-MT and IAB-DU when shared with DU (hereinafter referred to as simultaneous MT transmission and DU transmission, and simultaneous MT reception and DU reception, respectively), etc. .
  • SDM Space Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • One aspect of the present disclosure provides a wireless node and wireless communication method that can appropriately adjust the transmission timing of channels or signals when Case #6 and/or Case #7 are supported.
  • a radio node includes a first timing adjustment that is DL (Downlink) transmission timing adjustment between radio nodes and a second timing adjustment that is a combination of UL (Uplink) transmission timing adjustment within a radio node. , a third timing adjustment that is a combination of the first timing adjustment and a UL reception timing adjustment in a radio node, the first timing adjustment, the second timing adjustment and the third timing adjustment; A control unit for determining, among timing adjustments, a timing adjustment to be applied to UL transmission of a signal, and a transmission unit for transmitting the signal to a parent node based on the timing adjustment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system according to an embodiment
  • FIG. It is a figure which shows the structural example of the IAB node which concerns on embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of notification of control information regarding timing adjustment (timing mode) according to the embodiment
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another example of notification of control information regarding timing adjustment (timing mode) according to the embodiment
  • It is a figure showing an example of functional composition of an IAB node and a terminal concerning an embodiment.
  • 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.
  • “configuring" wireless parameters and the like may mean that predetermined values are pre-configured (pre-configured), and the base station or the terminal The wireless parameters notified from may be set.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system according to an embodiment.
  • a wireless communication system 1 includes a plurality of IAB nodes 10A to 10C, which are examples of wireless nodes, and a terminal 20.
  • IAB nodes 10A to 10C are described without distinguishing between them, only the common reference numerals such as "IAB node 10" may be used.
  • the IAB nodes 10A-10C are each connected to other IAB nodes 10 by wireless communication.
  • IAB node 10B connects to IAB node 10A.
  • IAB node 10C is connected to IAB node 10B.
  • the IAB node 10A upstream (that is, in the UL direction) viewed from the IAB node 10B is referred to as the parent IAB node 10A
  • the IAB node 10C that is downstream viewed from the IAB node 10B that is, in the DL direction
  • the IAB node 10A is a parent node (Parent node) for the IAB node 10B, and the IAB node 10B is a child node (Child node) for the IAB node 10A.
  • a parent node may be called an upper node, and a child node may be called a lower node.
  • parent nodes may be referred to as IAB donors.
  • the IAB nodes 10A to 10C each form a cell, which is an area where wireless communication is possible. That is, the IAB node 10 functions as a base station. A terminal 20 within a cell can be wirelessly connected to the IAB node 10 forming the cell.
  • the IAB node 10 that functions as a base station may be called a gNodeB (gNB). Also, the IAB node 10 may be regarded as a device included in the network to which the terminal 20 is connected.
  • 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. Note that the terminal 20 may also be called a UE.
  • a wireless communication function such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. Note that the terminal 20 may also be called a UE.
  • the IAB node 10A may be connected to a core network (CN: Core Network) through a fiber backhaul (BH: Fiber Backhaul).
  • CN Core Network
  • BH Fiber Backhaul
  • the connection to the CN is not limited to via an optical fiber, and any means capable of transmitting and receiving data may be used.
  • the transmitting/receiving means between the IAB node 10A and the core network or the like may use high-capacity radio.
  • IAB nodes 10 and the number of terminals 20 included in the wireless communication system 1 are not limited to the example in FIG.
  • two or more IAB nodes 10A may be connected to the IAB node 10B.
  • other child IAB nodes not shown in FIG. 1 may be connected to the IAB node 10B.
  • two or more terminals 20 may be connected to the IAB node 10B.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of the IAB node 10. As shown in FIG.
  • the IAB node 10A has a control unit 101, a control unit (CU) 102, and a DU 104.
  • the IAB nodes 10B and 10C have a control section 101, an MT 103 and a DU 104.
  • the CU 102, MT 103 and DU 104 may be functional blocks.
  • the function of the CU 102 when expressed, it may be expressed without a reference sign like CU.
  • the functions of the MT 103 they may be expressed without reference numerals, such as MT.
  • DU104 when expressing the function of DU104, it may express without attaching a reference mark like DU.
  • the DU 104 may have functions corresponding to a base station or a branch office.
  • an example of the MT 103 may have a function corresponding to a terminal.
  • the IAB node 10B connects to the upstream IAB node (IAB node 10A in FIG. 2) via MT103. That is, the MT 103 of the IAB node 10B handles the connection with the parent IAB node 10A.
  • the IAB node 10B connects with the MT of the UE 20 and the downstream IAB node 10C through the DU103. That is, DU 104 of IAB node 10B handles connections with UE 20 and child IAB node 10C. Connection with UE 20 and/or child IAB node 10C by DU 104 is, for example, establishment of an RRC (Radio Resource Control) channel.
  • RRC Radio Resource Control
  • the control unit 101 controls the MT 103 (the CU 102 in the case of the IAB node 10A) and the DU 104.
  • the control unit 101 determines the timing mode (for example, Case #1 timing mode, Case #6 timing mode, Case #7 timing mode, etc.) based on settings/instructions received from the parent node.
  • the operation of the IAB node 10, which will be described later, may be realized by the controller 101 controlling the MT 103 (the CU 102 in the case of the IAB node 10A) and the DU 104.
  • the control unit 101 may include a storage unit for storing various information.
  • the MT 103 communicates with the parent node on the backhaul link (hereinafter referred to as "parent link”) with the parent node.
  • DU 104 communicates with child nodes and/or terminals over backhaul links with child nodes and/or access links with terminals.
  • a backhaul link with a child node and/or an access link with a terminal is hereinafter referred to as a "child link”.
  • a half-duplex constraint may be applied between the parent link and the child link.
  • TDM may be applied to parent and child links to achieve the half-duplex constraint.
  • Time resources may be available to either parent links or child links. From Release 17 onwards, the application of SDM and FDM is being considered.
  • MT resource One of the following types is set for the time resource (hereinafter referred to as "MT resource") in the parent link.
  • An MT resource for which a DL type is set (hereafter referred to as “MT-D” or simply “D”) is used as LP and DL shown in FIG.
  • An MT resource for which a UL type is set (hereafter referred to as “MT-U” or simply “U”) is used as LP and UL shown in FIG.
  • MT resources for which the Flexible (FL) type is set hereinafter referred to as “MT-F” or simply “F”) are used as LP , DL or LP, UL shown in FIG.
  • MT resources are translated into other expressions such as resources used for communication with the parent IAB node 10A, resources used for backhaul link communication with the parent IAB node 10A, or resources used for communication with the serving cell. good too.
  • a DU resource configured with a DL type (hereinafter referred to as 'DU-D' or simply 'D') may be used as LC , DL or LA, DL shown in FIG. •
  • a DU resource configured with a UL type (hereafter referred to as 'DU-U' or simply 'U') may be used as LC , UL or LA, UL shown in FIG. - DU resource with FL type set (hereinafter referred to as "DU-F” or simply “F”) is L C,DL , L C,UL , L A,DL or L A,UL shown in FIG. may be used.
  • DU resource is replaced with other expressions such as resource used for communication with child IAB node 10C and/or UE20, resource used for communication with backhaul link with child IAB node 10C and/or access link with UE20. may be
  • DU-D, DU-U and DU-F are set to one of the following types.
  • a DU resource (sometimes referred to as "H” hereinafter) for which the Hard type is set is used for a child link and not used for a parent link.
  • a DU resource for which the Hard type is set may be expressed as "DU(H)”.
  • S whether or not the DU resource (hereinafter sometimes referred to as “S”) set with the Soft type can be used for the child link (hereinafter referred to as “use Availability ("Availability”) is determined.
  • a DU resource in which the Soft type is set may be expressed as "DU(S)".
  • a DU resource with Not Available (NA) type set (hereinafter sometimes referred to as "NA") is not used for a child link.
  • NA Not Available
  • a DU resource for which the NA type is set may be expressed as "DU (NA)”. Also within DU(S), available or not available is specified.
  • the settings of D, U, and F, and the settings of H, S, and NA in the DU resource may be set semi-statically.
  • settings for these DUs may be configured by RRC parameters.
  • the RRC parameters may be read as other terms such as RRC signaling, RRC messages, or RRC configuration.
  • the settings for these DUs may also be set by F1-AP parameters.
  • the F1-AP parameters may be replaced with other terms such as F1-AP signaling or F1-AP messages.
  • the above settings/indications for DU resources may be referred to as DU Release 16 H/S/NA settings and soft resource availability indications.
  • the type/availability of frequency resources in parent and child links may be set/indicated in the same manner as time resources.
  • the settings/indications for the frequency resources of the DU may be referred to as the DU's Release 17 frequency domain H/S/NA settings and soft resource availability indications.
  • the IAB node staggers the IAB-MT transmission timing to match the IAB-DU transmission timing, which cannot be changed from the IAB-MT transmission timing. align.
  • the IAB node adjusts the IAB-DU reception timing by shifting the transmission timing of the subordinate (lower) child node or terminal. , to align the reception timing of IAB-MT and the reception timing of IAB-DU, which cannot be changed.
  • IAB-MTs and terminals may support conventional Case #1 but may not support Case #6 and/or Case #7. Such IAB-MTs and terminals are called legacy terminals.
  • Case #6 or Case #7 may be dynamically indicated by the parent node to the IAB-MT or terminal, and the parent node , avoid scheduling legacy terminals in the same symbol/slot as IAB-MT or terminals.
  • the following includes resolving at least one of these issues, allowing appropriate adjustment of channel or signal transmission timing when Case #6 and/or Case #7 are supported. technology.
  • a first example relates to adjustment of transmission timing for transmission of CG-PUSCH.
  • the timing mode of CG-PUSCH transmission set in IAB-MT may be determined by the following Option1 to Option4 and combinations thereof, and IAB-MT is based on the determined timing mode, CG-PUSCH may be sent to the parent node.
  • IAB nodes may always transmit IAB-MT in Case #1 timing mode. That is, by default, Case #1 TA may be performed for CG-PUSCH transmissions.
  • timing mode is indicated semi-statically or dynamically, and explicitly or implicitly, as appropriate, by RRC messages/MAC CE (Medium Access Control Control Element)/DCI (Downlink Control Information). If yes, it means that such configuration/indication applies to DG (dynamic grant)-PUSCH transmission and not to CG-PUSCH transmission.
  • RRC messages/MAC CE Medium Access Control Control Element
  • DCI Downlink Control Information
  • Case #1 TA is performed for CG-PUSCH transmission, this means that simultaneous MT and DU transmissions are not supported for CG-PUSCH transmission. Also, for child node CG-PUSCH transmission, simultaneous MT reception and DU reception are not supported at the parent node.
  • This configuration avoids or reduces the potential for wasted resources and the potential for overlapping resources, and the channel or signal processing when Case #6 and/or Case #7 are supported. Transmission timing can be appropriately adjusted.
  • the IAB node may always transmit IAB-MT in Case #6 timing mode or Case #7 timing mode.
  • Case #6 TA is done for CG-PUSCH transmissions, this means that simultaneous MT and DU transmissions are always supported (in terms of timing mode) for CG-PUSCH transmissions.
  • Case #7 TA is done for CG-PUSCH transmissions, this means that for child node CG-PUSCH transmissions simultaneous MT reception and DU reception are possible at the parent node (in terms of timing mode ) is always supported.
  • the parent node can always support simultaneous MT transmission and DU transmission or simultaneous MT reception and DU reception, and channel or signal transmission when Case #6 and/or Case #7 are supported. Timing can be adjusted appropriately.
  • Option 1 may be applied only to CG Type 1, may be applied only to CG Type 2, or may be applied to both CG Type 1 and CG Type 2.
  • the timing mode (timing adjustment) to be applied is defined by default, so that the signaling overhead can be reduced, and if Case #6 and/or Case #7 are supported, the channel or signal can be adjusted appropriately.
  • Option 2 (Option 2) In Option 2, whether Case #1 TA, Case #6 TA, or Case #7 TA is performed for CG-PUSCH transmission is determined by the parent node as shown in FIG. It may be set/indicated by RRC message and/or control information of MAC CE. That is, the timing mode in which IAB-MT operates may be indicated in RRC messages and/or MAC CE.
  • Option2 includes the following three sub-options Option2-1 to Option2-3.
  • Option 2-1 the same timing mode may be set for all CG-PUSCHs set in ConfiguredGrantConfig (an example of configuration information regarding transmission permission). That is, the configuration/indication may apply to all ConfiguredGrantConfig and thus to all CG-PUSCH transmission opportunities.
  • ConfiguredGrantConfig an example of configuration information regarding transmission permission
  • the timing mode may be set for each CG-PUSCH set in ConfiguredGrantConfig. That is, the setting/instruction is per ConfiguredGrantConfig and may apply to all CG-PUSCH transmission opportunities configured by that ConfiguredGrantConfig.
  • the timing mode may be set individually for each CG-PUSCH transmission opportunity. That is, the setting/indication may be per CG-PUSCH transmission opportunity.
  • Option 2-3 may be applied only to CG Type 1, may be applied only to CG Type 2, or may be applied to both CG Type 1 and CG Type 2.
  • the configuration/instruction for CG-PUSCH transmission and DG-PUSCH transmission may be separate and independent. That is, the configuration/instruction for CG-PUSCH transmission may apply only to CG-PUSCH transmission.
  • Option 3 may only be applied to CG Type 2.
  • the DCI may be the activation DCI of the CG.
  • Option3 includes the following two sub-options Option3-1 to Option3-2.
  • the indication in DCI may be applied to the DCI activated ConfiguredGrantConfig, ie to all CG-PUSCH transmission opportunities configured by this ConfiguredGrantConfig.
  • the instructions in DCI may be applied to all CG Type 2, or to all CG Type 1 and CG Type 2.
  • the indication in DCI may be for each CG-PUSCH transmission opportunity activated in DCI.
  • Option 4 it may be implicitly determined whether Case #1 TA, Case #6 TA, or Case #7 TA is performed for CG-PUSCH transmission.
  • Option 4 may be applied only to CG Type 1, may be applied only to CG Type 2, or may be applied to both CG Type 1 and CG Type 2.
  • Option 4 may only be applied to Case #6. That is, for CG-PUSCH transmission, whether Case #6 TA is performed may be implicitly determined, and whether Case #1 TA or Case #7 TA is performed is determined according to Option1 to Option3. may be Note that in Case #7, the parent node can instruct the IAB node or the terminal on the transmission timing, so Option 4 is not applicable to Case #7.
  • Case #6 TA is performed for CG-PUSCH transmission may be implicitly determined for each PUSCH transmission opportunity in each ConfiguredGrantConfig.
  • Case #6 TA is performed for CG-PUSCH transmission may be implicitly determined depending on whether simultaneous MT and DU transmissions can be performed. For example, Case #6 TA may be performed when simultaneous MT and DU transmissions can be performed on a given resource.
  • the ability to have simultaneous MT and DU transmissions may depend on at least one of the following. - IAB node capability and/or higher layer parameter setting - DU D/U/F setting - MT D/U/F setting/indication - DU Release 16 H/S/NA setting and soft resource availability indication MT and DU power control parameters and/or MT and DU beams (spatial relationship/QCL (Quasi Collocation)) and/or other criteria
  • Option 4 allows the signaling overhead to be reduced by implicitly determining the timing mode (timing adjustment) and channel or signal transmission when Case #6 and/or Case #7 are supported. Timing can be adjusted appropriately.
  • Alt.1 Alt. 1 predefines which timing modes have higher priority. Therefore, the timing mode with higher priority will be applied.
  • Alt.2 predefines which Option among Option1 to Option4 has a higher priority. Therefore, the timing mode determined from the Option with higher priority will be applied.
  • the indication in the DCI may take precedence over the setting in the RRC and the timing mode indicated in the DCI may be applied.
  • a second example relates to adjustment of transmission timing for transmission of semi-static PUCCH/dynamic PUCCH/P SRS/SP SRS/AP SRS.
  • Semi-static PUCCH transmission may include PUCCH transmission for periodic/semi-persistent CSI (Channel State Information) reporting and PUCCH transmission for SR (Scheduling Request).
  • Dynamic PUCCH transmission may include PUCCH transmission for HARQ-ACK (Hybrid Automatic Request-Acknowledgement).
  • the PUCCH and SRS timing modes configured in IAB-MT may be determined by the following Option1 to Option4 and combinations thereof, and IAB-MT is based on the determined timing mode, PUCCH and SRS to the parent node.
  • IAB nodes may always transmit IAB-MT in Case #1 timing mode. That is, by default, Case #1 TA may be performed for semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS transmissions.
  • Case #1 TA is done for semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS transmissions, this means that simultaneous MT and DU transmissions , semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS transmissions are not supported. Also, for child node semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS transmissions, simultaneous MT reception and DU reception are not supported at the parent node.
  • the IAB node is always in Case #6 timing mode or Case #7 Timing mode may be used for IAB-MT transmissions.
  • Case #6 TA is done for semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS transmissions, this means that simultaneous MT and DU transmissions , is always supported (in terms of timing mode) for semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS transmissions.
  • Case #7 TA is done for semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS transmissions
  • the parent node can always support simultaneous MT transmission and DU transmission or simultaneous MT reception and DU reception, and channel or signal transmission when Case #6 and/or Case #7 are supported. Timing can be adjusted appropriately.
  • the default timing mode for transmission of semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS is the following (Alt. 1) and (Alt.2).
  • the timing mode (timing adjustment) to be applied is defined by default, so that the signaling overhead can be reduced, and if Case #6 and/or Case #7 are supported, the channel or signal can be adjusted appropriately.
  • Option 2 for semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS, Case #1 TA is performed, Case #6 TA is performed, Case #7 TA may be set/indicated by the RRC message/MAC CE from the parent node, as shown in FIG. That is, the timing mode in which the IAB-MT operates may be indicated in the RRC message/MAC CE.
  • Option2 includes the following two sub-options Option2-1 to Option2-2.
  • the configuration/instruction may apply to all semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS transmissions.
  • the configuration/instruction may be per PUCCH resource, per PUCCH resource set, per PUCCH resource group, per SRS resource, or per SRS resource set.
  • the same configuration/instruction may apply to transmission of DG-PUSCH, CG-PUSCH, semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS.
  • the same configuration/instruction may be applied to part of DG-PUSCH, CG-PUSCH, semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS.
  • the configuration/indication of DG-PUSCH, CG-PUSCH, semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS may be separate and independent.
  • Case #1 TA is performed, Case #6 TA is performed, Case #7 TA may be indicated by the DCI from the parent node, as shown in FIG. That is, the timing mode in which the IAB-MT operates may be signaled in the DCI.
  • Option 3 may be applied to dynamic PUCCH for HARQ-ACK, and DCI may be DL scheduling DCI.
  • the indications in DCI may apply to PUCCH transmissions indicated by DCI.
  • the indication in DCI may apply to all PUCCH resources within the same group as the PUCCH resource indicated by DCI.
  • Option 3 may also be applied to AP SRS transmission, and the DCI may be the DCI containing the SRS request.
  • the indication in DCI may apply only to DCI-triggered SRS.
  • the instructions in the DCI may apply to all A SRS, SP SRS and/or AP SRS.
  • Option 4 for semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS, Case #1 TA is performed, Case #6 TA is performed, Case #7 TA may be implicitly determined.
  • Option 4 may only be applied to Case #6. That is, whether Case #6 TA is performed for semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS may be implicitly determined, Case #1 TA Alternatively, whether Case #7 TA is performed may be determined according to Option1 to Option3. Note that in Case #7, the parent node can instruct the IAB node or the terminal on the transmission timing, so Option 4 is not applicable to Case #7.
  • Case #6 TA is performed for semi-static PUCCH, dynamic PUCCH, P SRS, SP SRS and/or AP SRS depends on whether simultaneous MT and DU transmissions can be performed. May be implicitly determined. For example, Case #6 TA may be performed when simultaneous MT and DU transmissions can be performed on a given resource.
  • the ability to have simultaneous MT and DU transmissions may depend on at least one of the following. - IAB node capability and/or higher layer parameter setting - DU D/U/F setting - MT D/U/F setting/indication - DU Release 16 H/S/NA setting and soft resource availability indication DU Release 17 frequency domain H/S/NA configuration and soft resource availability indication MT and DU power control parameters and/or MT and DU beams (spatial relationship/QCL) and/or other criteria
  • Option 4 allows the signaling overhead to be reduced by implicitly determining the timing mode (timing adjustment) and channel or signal transmission when Case #6 and/or Case #7 are supported. Timing can be adjusted appropriately.
  • Alt.1 Alt. 1 predefines which timing modes have higher priority. Therefore, the timing mode with higher priority will be applied.
  • Alt.2 predefines which Option among Option1 to Option4 has a higher priority. Therefore, the timing mode determined from the Option with higher priority will be applied.
  • the indication in the DCI may take precedence over the setting in the RRC and the timing mode indicated in the DCI may be applied.
  • IAB node capabilities and upper layer settings In the first and second examples, the following IAB node capabilities and/or higher layer parameters may be defined as appropriate.
  • IAB node capabilities and/or higher layer parameters only apply if the corresponding capabilities are supported by the IAB node and/or if the corresponding capabilities are set by the corresponding higher layer parameters. good.
  • the IAB node 10 and terminal 20 include the functionality described in the examples above. However, the IAB node 10 and terminal 20 may include only some of the functions described in the above examples.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of functional configurations of the IAB node 10 and the terminal 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the IAB node 10 and the terminal 20 are provided with a transmitting section 510, a receiving section 520, a setting section 530, and a control section 540.
  • the functional configuration shown in FIG. 5 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present disclosure can be executed, the functional division and the name of the functional unit may be anything.
  • the transmission unit 510 generates a transmission signal from transmission data and wirelessly transmits the generated transmission signal.
  • the receiving unit 520 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • the transmitting unit 510 and the receiving unit 520 are each shown as one block, but the transmitting unit 510 and the receiving unit 520 exist for each of the IAB-MT (IAB-CU) and IAB-DU. You can
  • the setting unit 530 stores various setting information received from the parent node by the receiving unit 520 in a storage device (storage unit), and reads the setting information from the storage device as necessary.
  • Setting unit 530 also stores preset setting information in the storage device. Note that the setting unit 530 may be included in the control unit 540 .
  • the control unit 540 controls the IAB node 10 and the terminal 20 as a whole.
  • the control unit 540 performs control related to UL transmission timing adjustment, as described in the above example.
  • a functional unit related to signal transmission in control unit 540 may be included in transmitting unit 510
  • a functional unit related to signal reception in control unit 540 may be included in receiving unit 520 .
  • the first timing adjustment (Case #1) which is DL transmission timing adjustment between wireless nodes and the second timing adjustment (Case #6) which is a combination of UL transmission timing adjustment within the wireless node
  • a radio node (IAB node 10B) that supports at least one of the third timing adjustment (Case #7), which is a combination of the first timing adjustment and the UL reception timing adjustment within the radio node, performs the first timing adjustment
  • the control unit control unit 101, 540
  • 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.
  • a base station, a terminal, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of an IAB node and terminals according to an embodiment of the present disclosure.
  • the IAB node 10 and the terminal 20 described above may physically be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the IAB node 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 of the devices.
  • Each function in the IAB node 10 and the terminal 20 is performed by the processor 1001 by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controlling communication by the communication device 1004. , and controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 101 described above and part of the CU 102, MT 103 and DU 104 may be realized by the processor 1001.
  • FIG. 1 A block diagram illustrating an integrated circuitry
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit of the terminal 20 or the like may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrical Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize at least one of, for example, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). may consist of For example, antennas provided in the IAB node 10 and the terminal 20 may be implemented by the communication device 1004 .
  • 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.
  • IAB node 10 and the terminal 20 are hardware such as microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, 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), FRA (Future Radio Access), NR (New Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other suitable systems and extended It may be applied to at least one of the next generation systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • Base station operation Certain operations that are described in this disclosure as being performed by a base station may also 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. (including but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes other than the base station
  • the case where there is one network node other than the base station is exemplified above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • (input/output direction) Information and the like can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by one bit (0 or 1), by a true/false value (Boolean: true or false), or by numerical comparison (for example, a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to website, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Information, signal Information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system As used in this disclosure, the terms “system” and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indexed.
  • Base station wireless base station
  • base station radio base station
  • 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.
  • 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.
  • terminal In this disclosure, terms such as “Mobile Station (MS),” “user terminal,” “User Equipment (UE),” “terminal,” etc. may be used interchangeably. .
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitter, a receiver, a communication device, and the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • the terminal 20 may have the functions of the base station 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.
  • a terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions that the terminal 20 described above has.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement”, “determining” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “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 may be abbreviated as RS (Reference Signal), or may be referred to as Pilot according to the applicable standard.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame configuration for example, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) 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
  • TTI transmission time interval
  • TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. may be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain carrier. good.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured in one carrier for a terminal.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the terminal may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be read as "BWP”.
  • 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.
  • One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係る無線ノードは、無線ノード間のDL(Downlink)送信タイミング調整である第1タイミング調整及び無線ノード内でのUL(Uplink)送信タイミング調整の組み合わせである第2タイミング調整と、前記第1タイミング調整及び無線ノード内でのUL受信タイミング調整の組み合わせである第3タイミング調整と、のうちの少なくとも一方をサポートし、前記第1タイミング調整、前記第2タイミング調整及び前記第3タイミング調整のうち、信号のUL送信に適用するタイミング調整を決定する制御部と、前記タイミング調整に基づいて、前記信号を親ノードに送信する送信部と、を備える。

Description

無線ノード及び無線通信方法
 本開示は、無線ノード及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(Long Term Evolution(LTE))が仕様化された。また、LTEからの更なる広帯域化および高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(5G+)、Radio Access Technology(New-RAT)、New Radio(NR)などと呼ばれるシステムがある。
 また、NRでは、アクセスリンクとバックホールリンクを統合するIntegrated Access and Backhaul(IAB)の技術について検討されている。IABでは、IABノードの様な無線ノードが、ユーザ端末(User Equipment(UE):単に端末と呼ばれてもよい)と無線のアクセスリンクを形成すると共に、他のIABノード及び/又は無線基地局と無線のバックホールリンクを形成する。
 IABノードは、親ノード(1つ上流に位置する他のIABノード)と接続するための機能であるMobile Termination(MT)と、子ノード(1つ下流に位置する他のIABノード)又は端末と接続するための機能であるDistributed Unit(DU)と、を有する。なお、以下では、IABノードのMTを「IAB-MT」と記載し、IABノードのDUを「IAB-DU」と記載することがある。
 3GPPのRelease 16では、無線アクセスと無線バックホールとは、半二重通信(Half-duplex)及び時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)が前提となっている。また、Release 17以降では、空間分割多重(SDM:Space Division Multiplexing)及び周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)が検討されている。
 非特許文献1では、IABノードに関する送信タイミングアライメント(TA:Timing Alignment)に関して、以下の7つのケースが規定されている。
 Case #1:IABノード及びIABドナーの間のDL(Downlink)送信TA
 Case #2:IABノード内でのDL及びUL(Uplink)送信TA
 Case #3:IABノード内でのDL及びUL受信TA
 Case #4:IABノード内でのCase #2による送信及びCase #3による受信
 Case #5:異なるタイムスロットにおけるIABノード内でのアクセスリンクタイミングへのCase #1適用及びバックホールリンクタイミングへのCase #4適用
 Case #6:Case #1 DL送信TA及びCase #2 UL送信TA(すなわち、Case #1 DL送信TA及びCase #2 UL送信TAの組み合わせ)
 Case #7:Case #1 DL送信TA及びCase #3 UL受信TA(すなわち、Case #1 DL送信TA及びCase #3 UL受信TAの組み合わせ)
 なお、アライメントという用語は、調整、整列、位置合わせ、位置揃え又は同期といった他の用語に読み替えられてもよい。
 非特許文献2には、Case #1 DL送信TAとして、TDMを前提とした、IABノード間で同期をとるためのIAB-DUの送信タイミングの調整が規定されている。
 また、3GPPのRelease 17では、空間分割多重(SDM:Space Division Multiplexing)及び周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)を適用することによって、単一のアンテナパネル又は送受信機等をIAB-MTとIAB-DUとが共有する場合におけるIAB-MT及びIAB-DUの同時送信及び同時受信(以下において、同時MT送信及びDU送信、及び、同時MT受信及びDU受信とそれぞれ呼ぶ)等について議論されている。
3GPP TS 38.874 V16.0.0 (2018-12) 3GPP TS 38.213 V16.6.0 (2021-06)
 Case #6及び/又はCase #7をサポートするIABノードによるチャネル又は信号の送信タイミングの調整については検討の余地がある。
 本開示の一態様は、Case #6及び/又はCase #7がサポートされている場合にチャネル又は信号の送信タイミングを適切に調整することができる無線ノード及び無線通信方法を提供する。
 本開示の一態様に係る無線ノードは、無線ノード間のDL(Downlink)送信タイミング調整である第1タイミング調整及び無線ノード内でのUL(Uplink)送信タイミング調整の組み合わせである第2タイミング調整と、前記第1タイミング調整及び無線ノード内でのUL受信タイミング調整の組み合わせである第3タイミング調整と、のうちの少なくとも一方をサポートし、前記第1タイミング調整、前記第2タイミング調整及び前記第3タイミング調整のうち、信号のUL送信に適用するタイミング調整を決定する制御部と、前記タイミング調整に基づいて、前記信号を親ノードに送信する送信部と、を備える。
実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 実施の形態に係るIABノードの構成例を示す図である。 実施の形態に係るタイミング調整(タイミングモード)に関する制御情報の通知の例を示す図である。 実施の形態に係るタイミング調整(タイミングモード)に関する制御情報の通知の別の例を示す図である。 実施の形態に係るIABノード及び端末の機能構成の一例を示す図である。 実施の形態に係るIABノード及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本開示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。
 また、以下で説明する本開示の実施の形態では、5G NR(New Radio)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、本開示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、本開示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、基地局又は端末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。
 (実施の形態)
 <システム構成>
 図1は、一実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。無線通信システム1は、無線ノードの一例である複数のIABノード10A~10Cと、端末20と、を含む。以下、IABノード10A~10Cを区別しないで説明する場合には、「IABノード10」のように参照符号のうち共通番号のみを使用することがある。
 IABノード10A~10Cは、それぞれ、無線通信によって、他のIABノード10に接続される。図1では、IABノード10Bは、IABノード10Aに接続している。IABノード10Cは、IABノード10Bに接続している。以下、IABノード10Bから見て上流の(つまりUL方向の)IABノード10Aを、親IABノード10Aと呼び、IABノード10Bから見て下流の(つまりDL方向の)IABノード10Cを、子IABノード10Cと呼ぶ。すなわち、IABノード10AはIABノード10Bにとっての親ノード(Parent node)であり、IABノード10BはIABノード10Aにとっての子ノード(Child node)である。なお、親ノードは上位ノードと呼ばれてもよく、子ノードは下位ノードと呼ばれてもよい。さらに、親ノードは、IABドナーと呼ばれてもよい。
 IABノード10A~10Cは、それぞれ、無線通信可能なエリアであるセルを形成する。すなわち、IABノード10は、基地局としての機能を有する。セル内の端末20は、当該セルを形成するIABノード10に無線接続できる。なお、基地局としての機能を有するIABノード10は、gNodeB(gNB)と呼ばれてもよい。また、IABノード10は、端末20が接続するネットワークに含まれる装置と捉えてもよい。
 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。なお、端末20はUEと呼ばれてもよい。
 IABノード10Aは、ファイババックホール(BH:Fiber Backhaul)を通じてコアネットワーク(CN:Core Network)に接続してよい。なお、CNへの接続は、光ファイバを介するだけに限られず、データを送受信できる手段であればよい。また、IABノード10Aとコアネットワーク等との間の送受信手段は、大容量の無線を用いたものであってもよい。
 なお、無線通信システム1に含まれるIABノード10の数及び端末20の数は、図1の例に限られない。例えば、IABノード10Bに接続されるIABノード10Aは、2以上であってもよい。また、IABノード10Bには、図1に示されていない他の子IABノードが接続されてもよい。また、IABノード10Bに接続される端末20は、2以上であってもよい。
 <IABノード>
 図2は、IABノード10の構成例を示す図である。
 図2に示すように、IABノード10Aは、制御部101と、Control Unit(CU)102と、DU104と、を有する。IABノード10B及び10Cは、制御部101と、MT103と、DU104と、を有する。なお、CU102、MT103及びDU104は、機能ブロックであってよい。以下、CU102の機能を表現する場合、CUのように参照符号を付さずに表現する場合がある。また、MT103の機能を表現する場合、MTのように参照符号を付さずに表現する場合がある。また、DU104の機能を表現する場合、DUのように参照符号を付さずに表現する場合がある。また、DU104は、基地局又は張出局に相当する機能を有してよい。また、MT103の一例は、端末に相当する機能を有してよい。
 IABノード10Bは、MT103によって、上流のIABノード(図2ではIABノード10A)に接続する。すなわち、IABノード10BのMT103は、親IABノード10Aとの接続を処理する。
 IABノード10Bは、DU103によって、UE20及び下流のIABノード10CのMTと接続する。すなわち、IABノード10BのDU104は、UE20及び子IABノード10Cとの接続を処理する。DU104によるUE20及び/又は子IABノード10Cとの接続は、例えば、RRC(Radio Resource Control)チャネルの確立である。
 制御部101は、MT103(IABノード10Aの場合はCU102)及びDU104を制御する。特に、制御部101は、親ノードから受信した設定/指示等に基づいて、タイミングモード(例えば、Case #1タイミングモード、Case #6タイミングモード又はCase #7タイミングモード等)を決定する。なお、後述するIABノード10の動作は、当該制御部101がMT103(IABノード10Aの場合はCU102)及びDU104を制御することによって実現されてよい。また、制御部101は、各種情報を記憶するための記憶部を備えてもよい。
 MT103は、親ノードとのバックホールリンク(以下「親リンク」と呼ぶ)において、親ノードとの間で通信を行う。DU104は、子ノードとのバックホールリンク及び/又は端末とのアクセスリンクにおいて、子ノード及び/又は端末と通信を行う。以下、子ノードとのバックホールリンク及び/又は端末とのアクセスリンクを「子リンク」と呼ぶ。
 親リンクと子リンクとの間には、半二重制約が適用されてよい。3GPPのRelease 16では、半二重制約を実現するために、親リンク及び子リンクには、TDMが適用されてよい。時間リソースは、親リンク及び子リンクのうちの何れか一方が利用できてよい。Release 17以降では、SDM及びFDMの適用が検討されている。
 親リンクにおける時間リソース(以下「MTリソース」と呼ぶ)には、次の何れかのタイプが設定される。
 ・DLタイプが設定されたMTリソース(以下「MT-D」又は単に「D」と呼ぶ)は、図1に示すLP,DLとして利用される。
 ・ULタイプが設定されたMTリソース(以下「MT-U」又は単に「U」と呼ぶ)は、図1に示すLP,ULとして利用される。
 ・Flexible(FL)タイプが設定されたMTリソース(以下「MT-F」又は単に「F」と呼ぶ)は、図1に示すLP,DL又はLP,ULとして利用される。
 MTリソースは、親IABノード10Aとの通信に用いられるリソース、親IABノード10Aとのバックホールリンクの通信に用いられるリソース、又は、サービングセルとの通信に用いられるリソースといった他の表現に読み替えられてもよい。
 子リンクにおける時間リソース(以下「DUリソース」と呼ぶ)には、次の何れかのタイプが設定される。
 ・DLタイプが設定されたDUリソース(以下「DU-D」又は単に「D」と呼ぶ)は、図1に示すLC,DL又はLA,DLとして利用されてよい。
 ・ULタイプが設定されたDUリソース(以下「DU-U」又は単に「U」と呼ぶ)は、図1に示すLC,UL又はLA,ULとして利用されてよい。
 ・FLタイプが設定されたDUリソース(以下「DU-F」又は単に「F」と呼ぶ)は、図1に示すLC,DL、LC,UL、LA,DL又はLA,ULとして利用されてよい。
 DUリソースは、子IABノード10C及び/又はUE20との通信に用いられるリソース、子IABノード10Cとのバックホールリンク及び/又はUE20とのアクセスリンクとの通信に用いられるリソースといった他の表現に読み替えられてもよい。
 さらに、DU-D、DU-U及びDU-Fには、次の何れかのタイプが設定される。
 ・Hardタイプが設定されたDUリソース(以下「H」と呼ぶことがある)は、子リンクに利用され、親リンクに利用されない。以下、Hardタイプが設定されたDUリソースを「DU(H)」と表現する場合がある。
 ・Softタイプが設定されたDUリソース(以下「S」と呼ぶことがある)は、親IABノード10Aからの明示的及び/又は暗黙的な指示によって、子リンクに利用できるかどうか(以下「利用可能性(Availability)」という)が決定される。以下、Softタイプが設定されたDUリソースを「DU(S)」と表現する場合がある。
 ・Not Available(NA)タイプが設定されたDUリソース(以下「NA」と呼ぶことがある)は、子リンクには利用されない。以下、NAタイプが設定されたDUリソースを「DU(NA)」と表現する場合がある。
 また、DU(S)内でも、利用可(available)又は利用不可(not available)が規定されている。
 なお、DUリソースにおける、D、U及びFの設定、並びに、H、S及びNAの設定については、準静的に設定されてよい。例えば、これらDU向けの設定は、RRCパラメータによって設定されてもよい。なお、RRCパラメータは、RRCシグナリング、RRCメッセージ又はRRC設定といった他の用語に読み替えられてもよい。また、これらDU向けの設定は、F1-APパラメータによって設定されてもよい。なお、F1-APパラメータは、F1-APシグナリング又はF1-APメッセージといった他の用語に読み替えられてもよい。
 DUリソースに関する上記の設定/指示は、DUのRelease 16 H/S/NA設定及びソフトリソース利用可能性指示と呼ばれてもよい。
 また、親リンク及び子リンクにおける周波数リソースについても、時間リソースと同じようにタイプ/利用可能性が設定/指示されてよい。DUの周波数リソースに関する設定/指示は、DUのRelease 17 周波数領域H/S/NA設定及びソフトリソース利用可能性指示と呼ばれてもよい。
 Release 17では、周波数を分けること又は空間方向で分離すること等によって、上述したように、単一のアンテナパネル又は送受信機等をIAB-MTとIAB-DUとで共有する場合における、同時MT送信及びDU送信、及び、同時MT受信及びDU受信等について議論されている。
 Case #6における同時MT送信及びDU送信のためのタイミング調整では、IABノードは、IAB-MTの送信タイミングをずらすことによって、IAB-MTの送信タイミングと変えることができないIAB-DUの送信タイミングとを揃える。
 また、Case #7における同時MT受信及びDU受信のためのタイミング調整では、IABノードは、配下(下位)の子ノード又は端末の送信タイミングをずらすことによってIAB-DUの受信タイミングを調整することで、変えることができないIAB-MTの受信タイミングとIAB-DUの受信タイミングとを揃える。
 一方で、IAB-MT及び端末によっては、従来のCase #1をサポートするが、Case #6及び/又はCase #7をサポートしないケースも想定される。このようなIAB-MT及び端末をレガシー端末と呼ぶ。
 そのようなレガシー端末を含む可能性がある異なるIAB-MT及び端末からの、親ノードにおけるUL受信タイミングは、揃えられる必要がある。
 ここで、DG(Dynamic Grant)-PUSCH送信について考えると、Case #6又はCase #7が適用されるかどうかは、親ノードによってIAB-MT又は端末に動的に指示されてよく、親ノードは、IAB-MT又は端末と同じシンボル/スロットにおいてレガシー端末をスケジューリングするのを回避する。
 しかしながら、CG(Configured Grant)-PUSCH送信の場合、CG-PUSCH送信用のリソースは、準静的に設定され、親ノードは、IABノード又は端末がCG-PUSCH送信機会において送信を行うかどうかを事前に認識しない。したがって、Case #6又はCase #7がCG-PUSCH送信に対してサポートされている場合、親ノードは、Case #6又はCase #7が各CG-PUSCH送信機会において用いられると想定して、レガシー端末をスケジューリングするのを回避することになる。この場合、レガシー端末がCG-PUSCH送信機会において送信を行わなければ、リソースが無駄になる。
 準静的なPUCCH、動的なPUCCH、周期的な(P:Periodic)SRS(Sounding Reference Signal)、セミパーシステントな(SP:Semi-persistent)SRS及び/又は非周期的な(AP:Aperiodic)SRSの送信についても、CG-PUSCH送信の場合と同様の問題が生じることがある。
 また、CG-PUSCH送信等、予めリソースが設定されているチャネル又は信号のUL送信の場合、親ノードとIABノード及び端末とが1対複数の関係にあると、親ノードの受信タイミングに差が生じ、リソースが重なってしまうという問題が生じ得る。
 以下では、このような問題のうちの少なくとも1つを解決することを含む、Case #6及び/又はCase #7がサポートされている場合にチャネル又は信号の送信タイミングを適切に調整することが可能な技術について説明する。
 (第1例)
 第1例は、CG-PUSCHの送信に対する送信タイミングの調整に関する。
 <タイミングモードの決定>
 第1例では、IAB-MTに設定されるCG-PUSCH送信のタイミングモードが、以下のOption1~Option4及びこれらの組み合わせによって決定されてよく、IAB-MTは、決定されたタイミングモードに基づいて、CG-PUSCHを親ノードに送信してよい。
 (Option1)
 Option1において、CG-PUSCHについては、IABノードは、常に、Case #1タイミングモードで、IAB-MTの送信を行ってよい。すなわち、デフォルトで、Case #1 TAが、CG-PUSCH送信に対して行われてよい。
 このことは、タイミングモードが、RRCメッセージ/MAC CE(Medium Access Contol Control Element)/DCI(Downlink Control Information)によって、適宜、準静的に又は動的に、かつ、明示的に又は暗黙的に指示される場合、そのような設定/指示は、DG(dynamic Grant)-PUSCH送信に適用され、CG-PUSCH送信には適用されないことを意味する。
 デフォルトで、Case #1 TAが、CG-PUSCH送信に対して行われる場合、このことは、同時MT送信及びDU送信が、CG-PUSCH送信に対してはサポートされないことを意味する。また、子ノードのCG-PUSCH送信については、同時MT受信及びDU受信が、親ノードにおいてサポートされない。
 この構成により、リソースが無駄になってしまう可能性及びリソースが重なってしまう可能性を回避又は軽減することができ、Case #6及び/又はCase #7がサポートされている場合にチャネル又は信号の送信タイミングを適切に調整することができる。
 代替的に、Option1において、デフォルトで、CG-PUSCHについては、IABノードは、常に、Case #6タイミングモードで又はCase #7タイミングモードで、IAB-MTの送信を行ってもよい。
 デフォルトで、Case #6 TAが、CG-PUSCH送信に対して行われる場合、このことは、同時MT送信及びDU送信が、CG-PUSCH送信に対して(タイミングモード面で)常にサポートされることを意味する。
 デフォルトで、Case #7 TAが、CG-PUSCH送信に対して行われる場合、このことは、子ノードのCG-PUSCH送信については、同時MT受信及びDU受信が、親ノードにおいて(タイミングモード面で)常にサポートされることを意味する。
 この構成により、親ノードにおいて、同時MT送信及びDU送信又は同時MT受信及びDU受信を常にサポートすることができ、Case #6及び/又はCase #7がサポートされている場合にチャネル又は信号の送信タイミングを適切に調整することができる。
 なお、Option1は、CG Type 1のみに適用されてもよいし、CG Type 2のみに適用されてもよいし、CG Type 1及びCG Type 2の両方に適用されてもよい。
 Option1の構成により、適用するタイミングモード(タイミング調整)をデフォルトで定めておくことで、シグナリングオーバヘッドを低減させることができ、Case #6及び/又はCase #7がサポートされている場合にチャネル又は信号の送信タイミングを適切に調整することができる。
 (Option2)
 Option2において、CG-PUSCH送信に対して、Case #1 TAが行われるか、Case #6 TAが行われるか、Case #7 TAが行われるかは、図3に示すように、親ノードから、RRCメッセージ及び/又はMAC CEの制御情報によって設定/指示されてもよい。すなわち、IAB-MTが動作するタイミングモードは、RRCメッセージ及び/又はMAC CEで通知されてもよい。Option2は、以下の3つのサブオプションOption2-1~Option2-3を含む。
 (Option2-1)
 Option2-1において、全てのConfiguredGrantConfig(送信許可に関する設定情報の一例)で設定されるCG-PUSCHに対して、同じタイミングモードが設定されてよい。すなわち、設定/指示は、全てのConfiguredGrantConfigに適用され、したがって、全てのCG-PUSCH送信機会に適用されてよい。
 (Option2-2)
 Option2-2において、ConfiguredGrantConfigで設定されるCG-PUSCHごとにタイミングモードが設定されてよい。すなわち、設定/指示は、ConfiguredGrantConfigごとであり、当該ConfiguredGrantConfigによって設定される全てのCG-PUSCH送信機会に適用されてよい。
 (Option2-3)
 Option2-3において、CG-PUSCH送信機会ごとに個別にタイミングモードが設定されてよい。すなわち、設定/指示は、CG-PUSCH送信機会ごとであってよい。
 なお、Option2-3は、CG Type 1のみに適用されてもよいし、CG Type 2のみに適用されてもよいし、CG Type 1及びCG Type 2の両方に適用されてもよい。
 Option2に関して、DG-PUSCHとの関係を考えると、以下の(Alt.1)及び(Alt.2)が可能である。
 (Alt.1)
 同じ設定/指示が、CG-PUSCH送信及びDG-PUSCH送信の両方に適用されてよい。
 (Alt.2)
 CG-PUSCH送信及びDG-PUSCH送信についての設定/指示は、別個であり、独立していてよい。すなわち、CG-PUSCH送信についての設定/指示は、CG-PUSCH送信のみに適用されてよい。
 この場合、DG-PUSCHに関しては、Case #1 TAが行われるか、Case #6 TAが行われるか、Case #7 TAが行われるかは、CG-PUSCHとは別個にかつ独立して、RRCメッセージ/MAC CE/DCIによって、適宜、準静的に又は動的に、かつ、明示的に又は暗黙的に指示される。
 Option2の構成により、親ノードからの設定/指示に基づいて、Case #6及び/又はCase #7がサポートされている場合にチャネル又は信号の送信タイミングを適切に調整することができる。
 (Option3)
 Option3において、CG-PUSCH送信に対して、Case #1 TAが行われるか、Case #6 TAが行われるか、Case #7 TAが行われるかは、図4に示すように、親ノードから、DCIによって指示されてもよい。すなわち、IAB-MTが動作するタイミングモードは、DCIで通知されてもよい。
 Option3は、CG Type 2のみに適用されてよい。DCIは、CGのactivation DCIであってよい。
 Option3は、以下の2つのサブオプションOption3-1~Option3-2を含む。
 (Option3-1)
 Option3-1において、DCIにおける指示は、DCIでactivationされたConfiguredGrantConfigに適用されてよい、すなわち、当該ConfiguredGrantConfigによって設定された全てのCG-PUSCH送信機会に適用されてよい。
 なお、DCIにおける指示は、全てのCG Type 2に適用されてもよいし、全てのCG Type 1及びCG Type 2に適用されてもよい。
 (Option3-2)
 Option3-2において、DCIにおける指示は、DCIでactivationされたCG-PUSCH送信機会ごとであってよい。
 Option3の構成により、親ノードからの指示に基づいて、Case #6及び/又はCase #7がサポートされている場合にチャネル又は信号の送信タイミングを適切に調整することができる。
 (Option4)
 Option4において、CG-PUSCH送信に対して、Case #1 TAが行われるか、Case #6 TAが行われるか、Case #7 TAが行われるかは、暗黙的に決定されてもよい。
 なお、Option4は、CG Type 1のみに適用されてもよいし、CG Type 2のみに適用されてもよいし、CG Type 1及びCG Type 2の両方に適用されてもよい。
 Option4は、Case #6のみに適用されてよい。すなわち、CG-PUSCH送信に対して、Case #6 TAが行われるかどうかは、暗黙的に決定されてよく、Case #1 TA又はCase #7 TAが行われるかどうかは、Option1~Option3に従って決定されてよい。なお、Case #7では、親ノードは、送信タイミングをIABノード又は端末に指示することができるため、Case #7は、Option4の適用対象外である。
 また、CG-PUSCH送信に対して、Case #6 TAが行われるかどうかは、各ConfiguredGrantConfigにおけるPUSCH送信機会ごとに暗黙的に決定されてよい。
 さらに、CG-PUSCH送信に対して、Case #6 TAが行われるかどうかは、同時MT送信及びDU送信を行えるかどうかに応じて、暗黙的に決定されてよい。例えば、所与のリソースにおいて、同時MT送信及びDU送信を行える場合には、Case #6 TAが行われてよい。
 同時MT送信及びDU送信を行えるかどうかは、以下のうちの少なくとも1つに依存してよい。
 ・IABノードの能力及び/又は上位レイヤパラメータ設定
 ・DUのD/U/F設定
 ・MTのD/U/F設定/指示
 ・DUのRelease 16 H/S/NA設定及びソフトリソース利用可能性指示
 ・MT及びDUの電力制御パラメータ及び/又はMT及びDUのビーム(空間関係/QCL(Quasi Collocation))及び/又は他の基準
 Option4の構成により、タイミングモード(タイミング調整)を暗黙的に決定することで、シグナリングオーバヘッドを低減させることができ、Case #6及び/又はCase #7がサポートされている場合にチャネル又は信号の送信タイミングを適切に調整することができる。
 なお、上記のOption1~Option4のうちの複数のOptionがサポートされてもよい。複数のOptionがサポートされ、かつ、異なるタイミングモードが異なるOptionから決定されてもよい場合、以下の(Alt.1)及び(Alt.2)が可能である。
 (Alt.1)
 Alt.1では、どのタイミングモードがより高い優先度を有するかを予め規定する。したがって、より高い優先度を有するタイミングモードが適用されることになる。
 (Alt.2)
 Alt.2では、Option1~Option4のうちのどのOptionがより高い優先度を有するかを予め規定する。したがって、より高い優先度を有するOptionから決定されたタイミングモードが適用されることになる。
 例えば、DCI指示がRRC設定よりも高い優先度を有する場合、DCIにおける指示が、RRCにおける設定よりも優先され、DCIで指示されるタイミングモードが適用されてよい。
 (第2例)
 第2例は、準静的なPUCCH/動的なPUCCH/P SRS/SP SRS/AP SRSの送信に対する送信タイミングの調整に関する。
 準静的なPUCCH送信には、周期的な/セミパーシステントなCSI(Channel State Information)報告用のPUCCH送信及びSR(Scheduling Request)用のPUCCH送信が含まれてよい。動的なPUCCH送信には、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Request - Acknowledgement)用のPUCCH送信が含まれてよい。
 <タイミングモードの決定>
 第2例では、IAB-MTに設定されるPUCCH及びSRSのタイミングモードが、以下のOption1~Option4及びこれらの組み合わせによって決定されてよく、IAB-MTは、決定されたタイミングモードに基づいて、PUCCH及びSRSを親ノードに送信してよい。
 (Option1)
 Option1において、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSについては、IABノードは、常に、Case #1タイミングモードで、IAB-MTの送信を行ってよい。すなわち、デフォルトで、Case #1 TAが、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSの送信に対して行われてよい。
 デフォルトで、Case #1 TAが、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSの送信に対して行われる場合、このことは、同時MT送信及びDU送信が、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSの送信に対してはサポートされないことを意味する。また、子ノードの準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSの送信については、同時MT受信及びDU受信が、親ノードにおいてサポートされない。
 代替的に、Option1において、デフォルトで、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSについては、IABノードは、常に、Case #6タイミングモードで又はCase #7タイミングモードで、IAB-MTの送信を行ってもよい。
 デフォルトで、Case #6 TAが、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSの送信に対して行われる場合、このことは、同時MT送信及びDU送信が、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSの送信に対して(タイミングモード面で)常にサポートされることを意味する。
 デフォルトで、Case #7 TAが、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSの送信に対して行われる場合、このことは、子ノードの準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSの送信については、同時MT受信及びDU受信が、親ノードにおいて(タイミングモード面で)常にサポートされることを意味する。
 この構成により、親ノードにおいて、同時MT送信及びDU送信又は同時MT受信及びDU受信を常にサポートすることができ、Case #6及び/又はCase #7がサポートされている場合にチャネル又は信号の送信タイミングを適切に調整することができる。
 ここで、PUSCH、PUCCH及びSRSの関係を考えると、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSの送信用のデフォルトのタイミングモードは、以下の(Alt.1)及び(Alt.2)であってよい。
 (Alt.1)
 デフォルトのタイミングモードは同じである。
 (Alt.2)
 デフォルトのタイミングモードは異なる。
 Option1の構成により、適用するタイミングモード(タイミング調整)をデフォルトで定めておくことで、シグナリングオーバヘッドを低減させることができ、Case #6及び/又はCase #7がサポートされている場合にチャネル又は信号の送信タイミングを適切に調整することができる。
 (Option2)
 Option2において、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSに対して、Case #1 TAが行われるか、Case #6 TAが行われるか、Case #7 TAが行われるかは、図3に示すように、親ノードから、RRCメッセージ/MAC CEによって設定/指示されてもよい。すなわち、IAB-MTが動作するタイミングモードは、RRCメッセージ/MAC CEで通知されてもよい。Option2は、以下の2つのサブオプションOption2-1~Option2-2を含む。
 (Option2-1)
 Option2-1において、設定/指示は、全ての準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSの送信に適用されてよい。
 (Option2-2)
 Option2-2において、設定/指示は、PUCCHリソースごと、PUCCHリソースセットごと、PUCCHリソースグループごと、SRSリソースごと又はSRSリソースセットごとであってよい。
 ここで、PUSCH、PUCCH及びSRSの関係を考えると、以下の(Alt.1)及び(Alt.2)が可能である。
 (Alt.1)
 同じ設定/指示が、DG-PUSCH、CG-PUSCH、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSの送信に適用されてよい。
 代替的に、同じ設定/指示が、DG-PUSCH、CG-PUSCH、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSの一部に適用されてもよい。
 (Alt.2)
 DG-PUSCH、CG-PUSCH、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSの設定/指示は、別個であり、独立していてよい。
 Option2の構成により、親ノードからの設定/指示に基づいて、Case #6及び/又はCase #7がサポートされている場合にチャネル又は信号の送信タイミングを適切に調整することができる。
 (Option3)
 Option3において、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSに対して、Case #1 TAが行われるか、Case #6 TAが行われるか、Case #7 TAが行われるかは、図4に示すように、親ノードから、DCIによって指示されてもよい。すなわち、IAB-MTが動作するタイミングモードは、DCIで通知されてもよい。
 Option3は、HARQ-ACK用の動的なPUCCHに適用されてよく、DCIは、DLスケジューリングDCIであってよい。この場合、DCIにおける指示は、DCIによって指示されるPUCCH送信に適用されてよい。代替的に、DCIにおける指示は、DCIによって指示されるPUCCHリソースと同じグループ内の全てのPUCCHリソースに適用されてもよい。
 Option3はまた、AP SRS送信に適用されてもよく、DCIは、SRS要求を含むDCIであってもよい。この場合、DCIにおける指示は、DCIによってトリガされるSRSのみに適用されてよい。代替的に、DCIにおける指示は、全てのA SRS、SP SRS及び/又はAP SRSに適用されてもよい。
 Option3の構成により、親ノードからの指示に基づいて、Case #6及び/又はCase #7がサポートされている場合にチャネル又は信号の送信タイミングを適切に調整することができる。
 (Option4)
 Option4において、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSに対して、Case #1 TAが行われるか、Case #6 TAが行われるか、Case #7 TAが行われるかは、暗黙的に決定されてもよい。
 Option4は、Case #6のみに適用されてよい。すなわち、準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSに対して、Case #6 TAが行われるかどうかは、暗黙的に決定されてよく、Case #1 TA又はCase #7 TAが行われるかどうかは、Option1~Option3に従って決定されてよい。なお、Case #7では、親ノードは、送信タイミングをIABノード又は端末に指示することができるため、Case #7は、Option4の適用対象外である。
 準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及び/又はAP SRSに対して、Case #6 TAが行われるかどうかは、同時MT送信及びDU送信を行えるかどうかに応じて、暗黙的に決定されてよい。例えば、所与のリソースにおいて、同時MT送信及びDU送信を行える場合には、Case #6 TAが行われてよい。
 同時MT送信及びDU送信を行えるかどうかは、以下のうちの少なくとも1つに依存してよい。
 ・IABノードの能力及び/又は上位レイヤパラメータ設定
 ・DUのD/U/F設定
 ・MTのD/U/F設定/指示
 ・DUのRelease 16 H/S/NA設定及びソフトリソース利用可能性指示
 ・DUのRelease 17 周波数領域H/S/NA設定及びソフトリソース利用可能性指示
 ・MT及びDUの電力制御パラメータ及び/又はMT及びDUのビーム(空間関係/QCL)及び/又は他の基準
 Option4の構成により、タイミングモード(タイミング調整)を暗黙的に決定することで、シグナリングオーバヘッドを低減させることができ、Case #6及び/又はCase #7がサポートされている場合にチャネル又は信号の送信タイミングを適切に調整することができる。
 なお、上記のOption1~Option4のうちの複数のOptionが、以下のタイプのPUCCH及びSRS送信の各々に適用されてもよい。
 -準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及びAP SRSの送信
 また、以下のタイプのPUCCH及びSRS送信の各々に対して、上記のOption1~Option4のうちの複数のOptionがサポートされてもよい。
 -準静的なPUCCH、動的なPUCCH、P SRS、SP SRS及びAP SRSの送信
 複数のOptionがサポートされ、異なるタイミングモードが異なるOptionから決定されてもよい場合、以下の(Alt.1)及び(Alt.2)が可能である。
 (Alt.1)
 Alt.1では、どのタイミングモードがより高い優先度を有するかを予め規定する。したがって、より高い優先度を有するタイミングモードが適用されることになる。
 (Alt.2)
 Alt.2では、Option1~Option4のうちのどのOptionがより高い優先度を有するかを予め規定する。したがって、より高い優先度を有するOptionから決定されたタイミングモードが適用されることになる。
 例えば、DCI指示がRRC設定よりも高い優先度を有する場合、DCIにおける指示が、RRCにおける設定よりも優先され、DCIで指示されるタイミングモードが適用されてよい。
 <IABノードの能力及び上位レイヤ設定>
 第1例及び第2例において、適宜、以下のIABノードの能力及び/又は上位レイヤパラメータが定義されてよい。
 -Case #6及びCase #7によるPUSCH送信をサポートしているかどうか
 ・Case #6及びCase #7についての別個の能力
 ・DG-PUSCH送信及びCG-PUSCH送信についての別個の能力
 -Case #6及びCase #7によるPUCCH送信をサポートしているかどうか
 ・Case #6及びCase #7についての別個の能力
 ・動的なPUCCH送信及び準静的なPUCCHの送信についての別個の能力
 -Case #6及びCase #7によるSRS送信をサポートしているかどうか
 ・Case #6及びCase #7についての別個の能力
 ・P SRS、SP SRS及びAP SRSの送信についての別個の能力
 なお、これらのIABノードの能力及び/又は上位レイヤパラメータは、対応する能力がIABノードによってサポートされる場合及び/又は対応する能力が対応する上位レイヤパラメータによって設定される場合にのみ、適用されてよい。
 (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IABノード10及び端末20の機能構成例を説明する。IABノード10及び端末20は、上記の例で説明した機能を含む。しかしながら、IABノード10及び端末20は、上記の例で説明した機能のうちの一部の機能のみを含んでもよい。
 <IABノード10及び端末20>
 図5は、本開示の一実施の形態に係るIABノード10及び端末20の機能構成の一例を示す図である。図5に示すように、IABノード10及び端末20は、送信部510と、受信部520と、設定部530と、制御部540と、を備える。図5に示す機能構成は一例に過ぎない。本開示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510は、送信データから送信信号を生成し、生成した送信信号を無線送信する。受信部520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。なお、IABノード10に関して、送信部510及び受信部520がそれぞれ1つのブロックで示されているが、IAB-MT(IAB-CU)及びIAB-DUの各々について送信部510及び受信部520が存在してよい。
 設定部530は、例えば、受信部520により親ノードから受信した各種の設定情報を記憶装置(記憶部)に格納し、必要に応じて記憶装置から設定情報を読み出す。また、設定部530は、予め設定される設定情報も記憶装置に格納する。なお、設定部530は、制御部540に含まれてもよい。
 制御部540は、IABノード10及び端末20全体の制御を行う。特に、制御部540は、上記の例で説明したように、UL送信のタイミング調整に係る制御を行う。制御部540における信号送信に関する機能部は、送信部510に含まれてもよく、制御部540における信号受信に関する機能部は、受信部520に含まれてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 上記実施の形態において、無線ノード間のDL送信タイミング調整である第1タイミング調整(Case #1)及び無線ノード内でのUL送信タイミング調整の組み合わせである第2タイミング調整(Case #6)と、第1タイミング調整及び無線ノード内でのUL受信タイミング調整の組み合わせである第3タイミング調整(Case #7)と、のうちの少なくとも一方をサポートする無線ノード(IABノード10B)は、第1タイミング調整、第2タイミング調整及び第3タイミング調整のうち、信号のUL送信に適用するタイミング調整を決定する制御部(制御部101,540)と、タイミング調整に基づいて、信号を親ノード(IABノード10A)に送信する送信部(IAB-MT103,送信部510)と、を備える。
 この構成により、Case #6及び/又はCase #7がサポートされている場合にチャネル又は信号の送信タイミングを適切に調整することができる。
 (ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 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、端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図6は、本開示の一実施の形態に係るIABノード及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のIABノード10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、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。IABノード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。
 IABノード10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部101と、CU102、MT103及びDU104の一部となどは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施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、端末20等の制御部は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、IABノード10および端末20が備えるアンテナなどは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 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、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、IABノード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)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (情報の通知、シグナリング)
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 (適用システム)
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(New Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 (処理手順等)
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 (基地局の動作)
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 (入出力の方向)
 情報等(※「情報、信号」の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 (入出力された情報等の扱い)
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 (判定方法)
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 (ソフトウェア)
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 (情報、信号)
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 (「システム」、「ネットワーク」)
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 (パラメータ、チャネルの名称)
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 (基地局(無線基地局))
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 (端末)
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 (基地局/移動局)
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局が有する機能を端末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、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末20が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 (用語の意味、解釈)
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 (参照信号)
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 (「に基づいて」の意味)
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 (「第1の」、「第2の」)
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 (手段)
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 (オープン形式)
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 (TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成)
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。端末に対して、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、端末は、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。
 (態様のバリエーション等)
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
 10,10A,10B,10C IABノード
 20 端末
 101 制御部
 102 CU
 103 MT
 104 DU

Claims (6)

  1.  無線ノード間のDL(Downlink)送信タイミング調整である第1タイミング調整及び無線ノード内でのUL(Uplink)送信タイミング調整の組み合わせである第2タイミング調整と、前記第1タイミング調整及び無線ノード内でのUL受信タイミング調整の組み合わせである第3タイミング調整と、のうちの少なくとも一方をサポートする無線ノードであって、
     前記第1タイミング調整、前記第2タイミング調整及び前記第3タイミング調整のうち、信号のUL送信に適用するタイミング調整を決定する制御部と、
     前記タイミング調整に基づいて、前記信号を親ノードに送信する送信部と、
     を備える無線ノード。
  2.  前記制御部は、前記タイミング調整として、デフォルトで前記第1タイミング調整、前記第2タイミング調整又は前記第3タイミング調整の何れかを決定する、
     請求項1に記載の無線ノード。
  3.  前記親ノードから、前記タイミング調整に関する制御情報を受信する受信部
     をさらに備え、
     前記制御部は、前記制御情報に基づいて、前記タイミング調整を決定する、
     請求項1に記載の無線ノード。
  4.  前記制御部は、前記タイミング調整として、前記第2タイミング調整を暗黙的に決定する、
     請求項1に記載の無線ノード。
  5.  前記制御部は、前記信号の送信機会ごとに個別に前記タイミング調整を決定する、
     請求項1に記載の無線ノード。
  6.  無線ノード間のDL送信タイミング調整である第1タイミング調整及び無線ノード内でのUL送信タイミング調整の組み合わせである第2タイミング調整と、前記第1タイミング調整及び無線ノード内でのUL受信タイミング調整の組み合わせである第3タイミング調整と、のうちの少なくとも一方をサポートする無線ノードが実行する無線通信方法であって、
     前記第1タイミング調整、前記第2タイミング調整及び前記第3タイミング調整のうち、信号のUL送信に適用するタイミング調整を決定し、
     前記タイミング調整に基づいて、前記信号を親ノードに送信する、
     無線通信方法。
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NTT DOCOMO, INC.: "Other enhancements for simultaneous operation of IAB-node’s child and parent links", 3GPP DRAFT; R1-2105717, 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, 12 May 2021 (2021-05-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052011663 *

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