WO2023007682A1 - 無線ノードおよび無線通信方法 - Google Patents

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WO2023007682A1
WO2023007682A1 PCT/JP2021/028214 JP2021028214W WO2023007682A1 WO 2023007682 A1 WO2023007682 A1 WO 2023007682A1 JP 2021028214 W JP2021028214 W JP 2021028214W WO 2023007682 A1 WO2023007682 A1 WO 2023007682A1
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WO
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iab
ntn
timing
transmission timing
iab node
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/028214
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English (en)
French (fr)
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大輔 栗田
浩樹 原田
ウェイチー スン
ジン ワン
ウェンジャ リュー
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/06Airborne or Satellite Networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

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 radio access link with a user equipment (UE) and forms a radio backhaul link with other IAB nodes and/or radio base stations.
  • 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. It has a Distributed Unit (DU), which is a function for connecting.
  • MT Mobile Termination
  • DU Distributed Unit
  • Non-Patent Documents 1 and 2 define the derivation of IAB-DU transmission timing for synchronizing IAB nodes in a terrestrial network.
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • Non-Patent Document 3 NTN uses non-terrestrial networks such as satellites to provide services to areas that cannot be covered by terrestrial 5G networks mainly due to cost.
  • NTN can provide more reliable services. For example, it is assumed to be applied to IoT (Inter of things), ships, buses, trains, and critical communications. NTN also has scalability through efficient multicast or broadcast.
  • NTN forms a backhaul link with the IAB node
  • the IAB node forms an access link with the terminal, which has the advantage that the terminal does not need to be connected to the NTN.
  • One aspect of the present disclosure provides a radio node and a radio communication method that can appropriately derive the transmission timing of IAB-DU when IAB-MT is connected to NTN.
  • a wireless node determines whether a Mobile Termination (MT) is connected to a Non-Terrestrial Network (NTN), and if the MT is connected to the NTN, the A control unit that derives the transmission timing of the Distributed Unit (DU) by a method different from when the MT is not connected to the NTN, and a transmission unit that transmits a signal to the child node and / or terminal at the transmission timing of the DU and
  • MT Mobile Termination
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • 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 this Embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration example of another radio communication system according to the present embodiment;
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of hardware configuration of an IAB node and user terminals according to the present disclosure;
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical random access channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other (for example, Flexible Duplex etc.) method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • configure of wireless parameters and the like may mean that predetermined values are pre-configured (pre-configured).
  • the wireless parameters notified from may be set.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a radio communication system according to this embodiment.
  • the NTN wireless communication system 1 shown in FIG. 1 includes IAB nodes 10A and 10B on the ground, a terminal 20 on the ground, and a satellite 30 in the sky.
  • IAB nodes 10A and 10B are not distinguished from each other, only the common reference numerals such as "IAB node 10" may be used.
  • NTN refers to general systems that communicate between terminals and base stations via relay devices in the air (e.g. satellites, airplanes, drones, etc.), HAPS (High-Altitude Platforms), etc. is also included.
  • relay devices e.g. satellites, airplanes, drones, etc.
  • HAPS High-Altitude Platforms
  • the IAB node 10 forms a cell, which is an area where wireless communication is possible, and connects with the terminal 20 existing within the cell. That is, the IAB node 10 functions as a base station.
  • the IAB node 10 that functions as a base station may be called a gNodeB (gNB).
  • gNB gNodeB
  • 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 User Equipment (UE).
  • UE User Equipment
  • the IAB node 10A wirelessly communicates with the satellite 30 via the gateway 40. Also, the IAB node 10B communicates with the satellite 30 and wirelessly communicates with the terminal 20 .
  • the link between the IAB node 10A and the satellite 30 is called a feeder link, and the link between the IAB node 10B and the satellite 30 is called a backhaul link. A link between is called an access link.
  • the IAB node 10A When the IAB node 10A is an IAB donor, the IAB node 10A connects to a communication system such as a Core Network (CN) 50 via a priority transmission line such as fiber transport.
  • CN Core Network
  • the fiber transport is not limited to optical fiber, and may be any means capable of transmitting and receiving data.
  • the transmitting/receiving means between the IAB node 10A and the core network or the like may be one using high-capacity radio.
  • the IAB node 10A is located upstream of the IAB node 10B.
  • the IAB node 10B is positioned one downstream from the IAB node 10A.
  • downstream is the direction away from the IAB donor (DL direction)
  • upstream is the direction toward the IAB donor (UL direction). Therefore, the IAB node 10A is a parent node for the IAB node 10B, and the IAB node 10B is a 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.
  • the DL signal transmitted from the IAB node 10A is received by the terminal 20 via the satellite 30 and the IAB node 10B.
  • a UL signal transmitted from terminal 20 is received by IAB node 10A via IAB node 10B and satellite 30 .
  • 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 shows a configuration example of the IAB node 10. As shown in FIG.
  • the IAB node 10 includes a control unit 101, a Mobile-Termination (MT) 102 for connecting with the parent node, a Distributed Unit (DU) 103 for connecting with the child node or terminal, have Note that the MT 102 and DU 103 may be functional blocks.
  • the functions of the MT 102 may be expressed without reference numerals, such as MT, and the functions of the DU 103 may be expressed without reference numerals, such as DU.
  • the DU 103 may have a function corresponding to a base station.
  • the DU 103 may have a function corresponding to a branch office in a base station that includes a branch office that performs processing of the wireless part and an aggregation station that performs processing other than the wireless part.
  • an example of MT 102 may have a function corresponding to a terminal.
  • the control unit 101 controls the MT 102 and the DU 103.
  • the operation of the IAB node 10, which will be described later, may be realized by the controller 101 controlling the MT 102 and the DU 103.
  • the control unit 101 may include a storage unit for storing various information.
  • control unit 101 determines whether or not the MT 102 is connected to the NTN.
  • the control section 101 derives the transmission timing of the DU 103 according to Non-Patent Document 1.
  • control section 101 derives the transmission timing of DU 103 according to one of the proposals described later.
  • the MT 102 communicates with the parent node on the backhaul link (hereinafter referred to as "parent link”) with the parent node.
  • DU 103 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 will be referred to as a "child link”.
  • a half-duplex constraint may be applied between the parent link and the child link.
  • Time Division Multiplexing TDM is applied to parent and child links to achieve the half-duplex constraint.
  • the time resource may be available to either the parent link or the child link.
  • SDM Space Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • the terminal first calculates the propagation delay time Tp between the base station and the terminal using the following equation (1).
  • T p TA/2+T_delta (1)
  • TA is an abbreviation for Timing Advance, and is a value indicating the timing gap between the UL transmission timing and the DL reception timing.
  • T_delta is a Timing Delta value for considering factors such as the offset between the DL transmission timing and the UL reception timing at the base station. Such factors are, for example, switching time from transmission to reception and/or hardware impairments. T_delta may be signaled from the base station to the terminal. Note that the Timing Delta value may be called by other names such as the amount of increment and the amount of adjustment.
  • the terminal performs alignment by setting the UL transmission timing ahead of the DL reception timing by TA+2T_delta time. This makes it possible to match the reception timings of UL signals transmitted from a plurality of terminals at the base station.
  • NTN stipulates that terminals calculate T TA by the following formula (2) or (3), unlike TA in formula (1) above.
  • TTA ( NTA + NTA, offset [+X]) x Tc [+X] (2)
  • T TA (N TA + N TA, UE-specific + N TA, common + N TA, offset ) ⁇ T c (3)
  • TTA is a Timing Advance value extended for NTN.
  • extended Timing Advance value means that the range of possible values is wider or the granularity is finer than TA in the above equation (1).
  • N TA is a value derived from a terminal-specific TA estimated by the terminal itself, is defined as 0 in PRACH, and is defined as 0 in the msg2/msgB TA Command field and MAC CE (Media-Access-Control Control-Element). is updated based on the TA command of Also, N TA,offset is a fixed offset used for calculating T TA , and for example, the value defined in Non-Patent Document 1 can be used. For Tc, for example, a value specified in TS 38.211 clause 4.1 V16.5.0 (2021-03) can be used.
  • X is a parameter value obtained from at least the common timing offset value (when broadcast from the network). Note that one of the two X's is deleted.
  • N TA, UE-specific is a TA estimated by the terminal itself for compensating for service link delay in advance.
  • N TA,common is the network controlled common TA and may contain any timing offsets the network deems necessary.
  • each IAB node has an alignment for matching the reception timing of the UL signal in the DU of the parent node with the transmission timing of the DL signal, and for matching the transmission timing of the DL signal between the IAB nodes. done.
  • N TA in Equation (4) is obtained for a timing advance group (TAG) including a serving cell in the same manner as in the terminal.
  • TAG is a group of serving cells configured by RRC. The same timing advance value is applied to serving cells included in the same TAG.
  • each FR is as follows, for example.
  • FR1 Sub-Carrier Spacing (SCS) of 15 kHz, 30 kHz or 60 kHz may be used, and a bandwidth (BW) of 5 MHz to 100 MHz may be used.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • an SCS of 60 kHz or 120 kHz may be used and a bandwidth (BW) of 50 MHz to 400 MHz may be used.
  • FR2 may include a 240 kHz SCS.
  • the IAB node aligns the MT's UL transmit timing to be set TA+2T_delta times ahead of the MT's DL receive timing, i.e. TA/2+T_delta times ahead of the DL transmit timing of the parent node's DU.
  • T_delta is N delta +T delta ⁇ G step in the above equation (4).
  • the DU's UL signal reception timing can be matched with the DU's DL signal transmission timing.
  • the IAB node performs alignment by setting the transmission timing of the DL signal of the DU ahead of the reception timing of the DL signal of the MT by TA/2+T_delta time.
  • the transmission timing of the DL signal of the DU of the IAB node can be matched with the transmission timing of the DL signal of the DU of the parent node.
  • the NTN TA calculation method is different from that of the terrestrial network (Release 16), so the right side of the above equation (4) is the DU transmission of the signal from the serving cell. It does not necessarily imply the time difference (propagation delay time) between reception of the signal by the IAB-MT. Therefore, when the IAB-MT is connected to the NTN, the right side of equation (4) above cannot be used immediately to determine the transmission timing of the IAB-DU.
  • this application proposes the following method for deriving the IAB-DU transmission timing when the IAB-MT is connected to the NTN.
  • control unit 101 of the IAB node 10 may derive the IAB-DU transmission timing based on the timing of another synchronization source.
  • other synchronization sources include GNSS (Global Navigation Satellite System), PTP (Precision Time Protocol), and the like.
  • the control section 101 of the IAB node 10 may determine the transmission timing of the IAB- DU using the propagation delay time Tp.
  • T p ((N TA + N TA, UE-specific + N TA, common + N TA, offset )/2 + N delta + T delta ⁇ G step ) ⁇ T c (5)
  • the IAB node 10 assumes that N TA and N TA,common are properly controlled by the network. If this is satisfied, the right hand side of equation (5) above implies the time difference (propagation delay time) between the DU transmission of the signal from the serving cell and the reception of the signal by the IAB-MT.
  • the IAB node 10 assumes that the right side of the above equation (5) is the time difference (propagation delay time) between the "reference timing", that is, the "transmission timing of IAB-DU" and the reception timing of the signal by IAB-MT. You may Then, the IAB node 10 may determine the transmission timing of the IAB-DU using the time difference.
  • the DU transmission timing is aligned in all IAB nodes connected to the same gNB (IAB donor)/satellite.
  • the IAB node does not need to align the DU transmission timing with the distant gNB (IAB donor), it is possible that the IAB-DU transmission timing does not align with the gNB (IAB donor-DU).
  • the DU transmission timings are aligned between the IAB nodes 10B-1 and 10B-2, the DU transmission timings of the IAB nodes 10B-1 and 10B-2 are different from the gNB. There is a possibility that the transmission timing of the DU of the IAB node 10A (IAB donor) does not match.
  • extended T_delta means that the range of possible values is wider or the granularity is finer than T_delta in formula (4) above.
  • the IAB node 10 may determine the transmission timing of the IAB-DU using the time difference.
  • the IAB node does not need to align the DU transmission timing with the distant gNB (IAB donor), it is possible that the IAB-DU transmission timing does not align with the gNB (IAB donor-DU).
  • N_TA, common and/or N_TA are omitted or equal to '0'.
  • the parameter X means (-1/2) of the time interval from the start timing of the UL signal reception frame i to the start timing of the DL signal transmission frame in the parent node.
  • the physical meaning of the parameter X is the same as (N delta +T delta ⁇ G step ) ⁇ T c , but its time interval value can be much larger than Release 16/17.
  • the granularity of the parameter X is Tc, multiple Tc, symbols, multiple symbols, slots, multiple slots, subframes, multiple subframes, frames, multiple frames, milliseconds, multiple milliseconds, etc. It can be set as appropriate. Also, the granularity of the parameter X can be appropriately set for each FR or SCS.
  • X may be replaced with N_X * G_X.
  • N_X is a parameter that can be set by RRC or MAC CE.
  • G_X is a granularity predefined in specifications for each FR or each SCS.
  • X may be replaced with X_0+N_X * G_X.
  • X_0 is the initial offset predefined in the specification for each FR or each SCS.
  • the IAB node 10 may determine the transmission timing of the IAB-DU using the time difference.
  • the DU transmission timing is aligned in all IAB nodes connected to the same gNB (IAB donor)/satellite.
  • the IAB node does not need to align the DU transmission timing with the distant gNB (IAB donor), it is possible that the IAB-DU transmission timing does not align with the gNB (IAB donor-DU).
  • N_TA, common and/or N_TA are omitted or equal to "0".
  • (N delta + T delta ⁇ G step ) ⁇ T c + X is the time interval between the start timing of the UL signal reception frame i and the start timing of the DL signal transmission frame in the parent node. means (-1/2).
  • the granularity of the parameter X is Tc, multiple Tc, symbols, multiple symbols, slots, multiple slots, subframes, multiple subframes, frames, multiple frames, milliseconds, multiple milliseconds, etc. It can be set as appropriate. Also, the granularity of the parameter X can be appropriately set for each FR or SCS.
  • parameter X can be set in MAC CE.
  • X may be replaced with N_X * G_X.
  • N_X is a parameter that can be set by RRC or MAC CE.
  • G_X is a granularity predefined in specifications for each FR or each SCS.
  • X may be replaced with X_0+N_X * G_X.
  • X_0 is the initial offset predefined in the specification for each FR or each SCS.
  • Proposal 5 as the value of N delta , the same value as in Release 16/17, which has already been specified, may be used as in Proposal 2. Similarly, in Proposal 3, the value already specified Values different from those in Release 16/17 may be used. Also, as the value of G step , the same value as that of Release 16/17 already specified may be used as in Proposal 2, and the same value as Release 16/17 already specified as in Proposal 3 Values different from those of 17 may be used. Also, as the range of T delta , the same value as that of Release 16/17 already specified may be used as in Proposal 2, and the same value as in Release 16/17 already specified as in Proposal 3 Ranges different than those of 17 may be used.
  • the IAB node 10 may determine the transmission timing of the IAB-DU using the time difference.
  • the DU transmission timing is aligned in all IAB nodes connected to the same gNB (IAB donor)/satellite.
  • the IAB node does not need to align the DU transmission timing with the distant gNB (IAB donor), it is possible that the IAB-DU transmission timing does not align with the gNB (IAB donor-DU).
  • K_mac is the scheduling offset value and is defined in Release 17 NTN.
  • RTT (Round Trip Time) between the terminal and the base station is estimated as the sum of TA and K_mac of the terminal. Also, the RTT between the base station and the satellite is estimated as the sum of N TA,common ⁇ T c and K_mac.
  • K_mac is not required for the operation and assumption of the terminal for the DL configuration indicated by the PDSCH MAC-CE command, and is indicated by the PDSCH MAC CE command.
  • K_mac is not required for terminal behavior and assumptions for UL configuration.
  • K_mac is required for the operation and assumption of the terminal for the DL configuration indicated by the MAC CE command of PDSCH, and the MAC-CE command of PDSCH There is no need for K_mac for terminal behavior and assumptions for the UL configuration indicated by .
  • the terminal 20 can be provided with the value of K_mac through the network.
  • the terminal 20 assumes that K_mac is "0" when the value of K_mac is not given from the network.
  • Proposal 6 as the value of N delta , the same value as in Release 16/17, which has already been specified, may be used as in Proposal 2. Similarly, in Proposal 3, the value already specified Values different from those in Release 16/17 may be used. Also, as the value of G step , the same value as that of Release 16/17 already specified may be used as in Proposal 2, and the same value as Release 16/17 already specified as in Proposal 3 Values different from those of 17 may be used. Also, as the range of T delta , the same value as that of Release 16/17 already specified may be used as in Proposal 2, and the same value as in Release 16/17 already specified as in Proposal 3 Ranges different than those of 17 may be used.
  • the IAB node 10 may determine the transmission timing of the IAB-DU using the time difference.
  • the DU transmission timing is aligned in all IAB nodes connected to the same gNB (IAB donor)/satellite.
  • the IAB node does not need to align the DU transmission timing with the distant gNB (IAB donor), it is possible that the IAB-DU transmission timing does not align with the gNB (IAB donor-DU).
  • N delta +T delta ⁇ G step is not needed.
  • N delta +T delta ⁇ G step is omitted or equal to "0".
  • this variation 1 is important, and the propagation delay time T using K_mac Assuming p , T_delta is likely not needed.
  • the IAB node 10 determines whether or not the IAB-MT is connected to the NTN, and if the IAB-MT is connected to the NTN, the IAB-MT If the MT is not connected to the NTN, ie the terrestrial network, the IAB-DU transmission timing can be derived in a different way. Therefore, when the IAB-MT is connected to the NTN, the IAB-DU transmission timing can be appropriately derived.
  • any one of a plurality of proposals is applied with respect to one setting.
  • which of the multiple options applies may be determined in the following manner.
  • IAB nodes report as IAB node capabilities(ies). - Described in the specifications. • Determined based on higher layer parameter settings and reported IAB node capabilities. • Determined by a combination of two or more of the above determinations.
  • the upper layer parameters may be RRC parameters, MAC CE, or a combination thereof.
  • the IAB node capability indicating the IAB node capability may include information indicating the following IAB node capabilities when the IAB-MT is connected to the NTN.
  • the information indicating the capabilities of the IAB node may correspond to information defining the capabilities of the IAB node.
  • Information indicating whether to advance the transmission timing of the DU and support enhancing T_delta (proposal 3).
  • Information indicating whether or not to support the transmission of DUs with TA and the new parameter X (proposal 4).
  • Information indicating support/non-support for DU transmission timing determined based on T_delta for TA and Release 16/17 and new parameter X (proposal 5).
  • 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.
  • an IAB node, a terminal, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 4 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 100, the MT 102, the DU 103, etc. described above may be implemented by the processor 1001.
  • FIG. 10 FIG. 10
  • 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 control unit of terminal 20 may be implemented by a control program stored in memory 1002 and running on processor 1001, and other functional blocks may be implemented in the same way.
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrical Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize at least one of, for example, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). may consist of 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.).
  • Certain operations identified in this disclosure as being performed by an IAB node may also be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the IAB node and other network nodes other than the IAB node (e.g. MME or S-GW, etc. (including but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes
  • the above example illustrates the case where there is one network node other than the IAB node, 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
  • system As used in this disclosure, the terms “system” and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indexed.
  • an IAB node has the functionality of a base station.
  • Base Station (BS)", “radio base station”, “fixed station”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “access point”)”,”transmissionpoint”,”receptionpoint”,”transmission/receptionpoint”,”cell”,”sector”,"cellgroup”,”carrier”
  • Terms such as “component carrier” may be used interchangeably.
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being associated with a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH: 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.
  • IAB node/mobile station IAB nodes and/or mobile stations may also be referred to as transmitters, receivers, communication devices, and/or the like.
  • at least one of the IAB node 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 IAB node and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the IAB node and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the IAB node in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • the communication between the IAB node and the user terminal communication between multiple user terminals (eg, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc. may be called) replaced Regarding the configuration, each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the terminal 20 may have the functions of the IAB node 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • a terminal in the present disclosure may be read as an IAB node.
  • the IAB node 10 may have the functions of the terminal 20 described above.
  • 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.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • an IAB node 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. Note that the definition of TTI is not limited to this.
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the 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.

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Abstract

無線ノードは、Mobile Termination(MT)がNon-Terrestrial Network(NTN)と接続しているか否かを判断し、前記MTが前記NTNと接続している場合には、前記MTが前記NTNと接続していない場合とは異なる方法でDistributed Unit(DU)の送信タイミングを導出する制御部と、前記DUの送信タイミングで、子ノードおよび/又は端末に信号を送信する送信部と、を具備する。

Description

無線ノードおよび無線通信方法
 本開示は、無線ノードおよ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))と無線のアクセスリンクを形成すると共に、他のIABノードおよび/また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)また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。
 非特許文献1、2には、地上ネットワークにおける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導出に関して規定されている。
 また現在、NRでは、NTN(Non-Terrestrial Network)が検討されている(非特許文献3)。NTNとは、衛星等の非地上型ネットワークを使用して、地上型5Gネットワークでは主にコスト面でカバーできないエリアにサービスを提供するものである。NTNにより、より信頼性の高いサービスを供給することができる。例えば、IoT(Inter of things)、船舶、バス、列車、クリティカルな通信に適用することが想定される。また、NTNは、効率的なマルチキャスト又はブロードキャストによるスケーラビリティを有する。
 NTNがIABノードとバックホールリンクを形成し、IABノードが端末とアクセスリンクを形成することにより、端末がNTNに接続する必要がなくなるという利点がある。
3GPP TS 38.213 V16.5.0 (2021-03) 3GPP TR 38.874 V16.0.0 (2018-12) 3GPP TR 38.821 V16.0.0 (2019-12)
 IAB-MTがNTNに接続されている場合において、IAB-DUの送信タイミングの導出には検討の余地がある。
 本開示の一態様は、IAB-MTがNTNに接続している場合に、IAB-DUの送信タイミングを適切に導出できる無線ノードおよ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、Mobile Termination(MT)がNon-Terrestrial Network(NTN)と接続しているか否かを判断し、前記MTが前記NTNと接続している場合には、前記MTが前記NTNと接続していない場合とは異なる方法でDistributed Unit(DU)の送信タイミングを導出する制御部と、前記DUの送信タイミングで、子ノードおよび/又は端末に信号を送信する送信部と、を具備する。
本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。 本実施の形態に係るIABノードの構成例を示す図である。 本実施の形態に係る他の無線通信システムの構成例を示す図である。 本開示に係るIABノードおよびユーザ端末のハードウェア構成の例を示す図である。
 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、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、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、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局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。
 (本実施の形態)
 <システム構成>
 図1は、本実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す。図1に示すNTNの無線通信システム1は、地上にあるIABノード10A、10B、地上にある端末20、および、上空にある衛星30を備える。なお、以下では、IABノード10A、10B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。
 NTNは、空中にある中継装置(例:衛星、飛行機、ドローン等)を介して端末と基地局との間で通信を行うシステム全般を指し、HAPS(High-Altitude Platforms、高高度通信プラットフォーム)等も含まれる。
 IABノード10は、無線通信可能なエリアであるセルを形成し、セル内に存在する端末20と接続する。すなわち、IABノード10は、基地局としての機能を有する。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、User Equipment(UE)と呼ばれてもよい。
 IABノード10Aは、ゲートウェイ40を介して衛星30と無線通信を行う。また、IABノード10Bは、衛星30と通信を行うとともに、端末20と無線通信を行う。IABノード10Aと衛星30との間のリンクをフィーダーリンク(Feeder link)と呼び、IABノード10Bと衛星30との間のリンクをバックホールリンク(Backhaul link)と呼び、IABノード10Bと端末20との間のリンクをアクセスリンク(Access link)と呼ぶ。
 IABノード10AがIABドナーである場合、IABノード10Aは、ファイバトランスポート等の優先伝送路を介して、コアネットワーク(Core Network(CN))50等の通信システムに接続する。なお、ファイバトランスポートは、光ファイバに限らず、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。
 IABノード10AとIABノード10Bとの関係に注目すると、IABノード10Aは、IABノード10Bよりも1つ上流に位置する。別言すると、IABノード10BはIABノード10Aよりも1つ下流に位置する。ここで、「下流」はIABドナーから遠ざかる方向(DL方向)であり、「上流」はIABドナーに近づく方向(UL方向)である。よって、IABノード10AはIABノード10Bにとっての親ノード(Parent node)、IABノード10BはIABノード10Aにとっての子ノード(Child node)となる。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。
 IABノード10Aから送信されたDLの信号は、衛星30およびIABノード10Bを経由して端末20に受信される。端末20から送信されたULの信号は、IABノード10Bおよび衛星30を経由してIABノード10Aに受信される。
 端末20は、DLの信号(制御情報およびデータ)をIABノード10Bから受信し、ULの信号(制御情報およびデータ)をIABノード10Bに送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 なお、無線通信システム1に含まれるIABノード10の数および端末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2に示すように、IABノード10は、制御部101と、親ノードと接続するためのMobile-Termination(MT)102と、子ノードまたは端末と接続するためのDistributed Unit(DU)103と、を有する。なお、MT102およびDU103は、機能ブロックであってよい。以下、MT102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し、DU103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、DU103は、基地局に相当する機能を有してよい。また、DU103は、無線部分の処理を行う張出局と、無線部分以外の処理を行う集約局とを備える基地局における、張出局に相当する機能を有してもよい。また、MT102の一例は、端末に相当する機能を有してよい。
 制御部101は、MT102およびDU103を制御する。なお、後述するIABノード10の動作は、当該制御部101がMT102およびDU103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。
 本実施の形態において、特に、制御部101は、MT102がNTNと接続しているか否かを判断する。MT102がNTNと接続しておらず、親ノードのDUと接続している場合、制御部101は、非特許文献1に準拠してDU103の送信タイミングを導出する。一方、MT102がNTNと接続している場合、制御部101は、後述する提案のいずれかによりDU103の送信タイミングを導出する。
 MT102は、親ノードとのバックホールリンク(以下「親リンク」という)において、親ノードとの間で通信を行う。DU103は、子ノードとのバックホールリンク、および/又は、端末とのアクセスリンクにおいて、子ノードおよび/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および/又は端末とのアクセスリンクを、「子リンク」という。
 親リンクと子リンクとの間には、半二重制約(half-duplex constraint)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、親リンクと子リンクには、時分割多重(Time Division Multiplexing:TDM)が適用されている。この場合、時間リソースは、親リンクと子リンクのうちの何れか一方が利用できてよい。なお、Release 17以降では、空間分割多重(Space Division Multiplexing:SDM)および周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing:FDM)の適用が検討されている。
 <送信タイミングのアライメント>
 (A)基地局-端末間
 NRでは、基地局-端末間において、複数の端末から送信されるUL信号の、基地局での受信タイミングを合わせるために、端末のUL信号の送信タイミングのアライメントが行われる。なお、アライメントは、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。
 端末は、アライメントのために、まず、基地局と端末の間の伝搬遅延時間Tを以下の式(1)により算出する。
  T=TA/2+T_delta ・・・(1)
 なお、式(1)において、TAは、Timing Advanceの略であり、UL送信タイミングとDL受信タイミングとの間のタイミングギャップを示す値である。また、T_deltaは、基地局におけるDL送信タイミングとUL受信タイミングとの間のオフセットといった要因を考慮するためのTiming Delta値である。当該要因は、例えば、送信から受信へのスイッチング時間、および/又は、ハードウェアの悪化(impairments)などである。T_deltaは、基地局から端末へシグナリングされてよい。なお、Timing Delta値は、増分量、調整量といった他の名称で呼ばれてもよい。
 端末は、UL送信タイミングを、DL受信タイミングよりもTA+2T_delta時間分、前方(ahead)にセットするアライメントを行う。これにより、複数の端末から送信されるUL信号の、基地局での受信タイミングを合わせることができる。
 Release 17において、NTNでは、端末は、上記式(1)中のTAとは異なり、以下の式(2)あるいは(3)によりTTAを算出することが規定されている。
  TTA=(NTA+NTA,offset[+X])×T[+X] ・・・(2)
  TTA=(NTA+NTA,UE-specific+NTA,common+NTA,offset)×T ・・・(3)
 なお、式(2)(3)において、TTAは、NTN向けに拡張されたTiming Advance値である。ここで、「拡張されたTiming Advance値」とは、上記式(1)のTAよりも、取りうる値の範囲が広い、あるいは、粒度が細かいという意味である。
 また、NTAは、端末自身が推定する端末固有のTAから導出される値であり、PRACHでは0と定義され、msg2/msgBのTA CommandフィールドとMAC CE(Media-Access-Control Control-Element)のTAコマンドに基づいて更新される。また、NTA,offsetは、TTAの計算に使用される固定オフセットであり、例えば非特許文献1に規定されている値を使用できる。Tは、例えばTS 38.211 clause 4.1 V16.5.0 (2021-03)で規定されている値を使用できる。
 また、式(2)において、Xは、少なくとも共通タイミングオフセット値(ネットワークからブロードキャストされる場合)から得られるパラメータ値である。なお、2つのXのうちのどちらかは削除される。
 また、式(3)において、NTA,UE-specificはサービスリンク遅延を事前に補償するための端末自身が推定するTAである。NTA,commonはネットワーク制御の共通TAであり、ネットワークが必要と考えるタイミングオ フセットを含むことができる。
 (B)IABノード
 NRでは、各IABノードにおいて、親ノードのDUにおけるUL信号の受信タイミングをDL信号の送信タイミングに合わせるため、および、IABノード間のDL信号の送信タイミングに合わせるためのアライメントが行われる。
 非特許文献1に規定されているように、地上型ネットワーク(Release 16)の場合、IABノードは、サービングセルからTiming Delta MAC CEのインデックスTdeltaを提供された場合、以下の式(4)により、サービングセルからの信号のDU送信とIAB-MTによる信号の受信との間の時間差(伝搬遅延時間T)を想定する(assume)。
  T=(NTA/2+Ndelta+Tdelta×Gstep)×T ・・・(4)
 なお、式(4)中のNTAは、サービングセルを含むTiming advance group(TAG)について、端末の場合と同様に取得される。なお、TAGは、RRCによって設定されるサービングセルのグループである。同じTAGに含まれるサービングセルに対して、同じタイミングアドバンスの値が適用される。
 また、NdeltaおよびGstepは、以下の様に決定される。-タイミングデルタMAC CEを提供するサービングセルがFR(Frequency Range)1で動作している場合
  Ndelta=-70528、および、Gstep=64-タイミングデルタMAC CEを提供するサービングセルがFR2で動作している場合
  Ndelta=-17664、および、Gstep=32
 なお、各FRの周波数帯は、例えば、次のとおりである。
  ・FR1:410MHz~7.125GHz
  ・FR2:24.25GHz~52.6GHz
 FR1では、15kHz、30kHzまたは60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5MHz~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2では、60kHzまたは120kHzのSCSが用いられ、50MHz~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。また、FR2では、240kHzのSCSが含まれてもよい。
 IABノードは、MTのUL送信タイミングを、MTのDL受信タイミングよりもTA+2T_delta時間分、すなわち親ノードのDUのDL送信タイミングよりもTA/2+T_delta時間分、前方(ahead)にセットするアライメントを行う。ここで、T_deltaは、上記式(4)のNdelta+Tdelta×Gstepである。
 これにより、親ノードにおいて、DUのUL信号の受信タイミングを、DUのDL信号の送信タイミングに合わせることができる。
 また、IABノードは、DUのDL信号の送信タイミングを、MTのDL信号の受信タイミングよりもTA/2+T_delta時間分、前方(ahead)にセットするアライメントを行う。
 これにより、IABノードのDUのDL信号の送信タイミングを、親ノードのDUのDL信号の送信タイミングに合わせることができる。
 <検討>
 IAB-MTがNTNに接続されている場合、NTNのTAの算出方法が地上型ネットワーク(Release 16)のものとは異なるため、上記式(4)の右辺が、サービングセルからの信号のDU送信とIAB-MTによる信号の受信との間の時間差(伝搬遅延時間)を意味する(imply)とは必ずしも云えない。したがって、IAB-MTがNTNに接続されている場合には、上記式(4)の右辺を、IAB-DUの送信タイミングの決定に直ちに使用することはできない。
 したがって、IAB-MTがNTNに接続されている場合における、IAB-DUの送信タイミングの導出を検討する余地がある。
 <提案>
 上記の点に鑑み、本願では、IAB-MTがNTNに接続されている場合における、IAB-DUの送信タイミングの導出について以下の方法を提案する。
 [提案1]
 IABノード10が地上型ネットワークで使用されており、IAB-MTがNTNに接続されていない場合、IABノード10の制御部101は、TAおよびT_deltaを用いてIAB-DUの送信タイミングを導出する。一方、IAB-MTがNTNに接続されている場合、IABノード10の制御部101は、TAおよびT_deltaを用いてIAB-DUの送信タイミングを導出することはしない。
 代わりに、IABノード10の制御部101は、他の同期源のタイミングに基づいてIAB-DUの送信タイミングを導出してもよい。なお、他の同期源の例として、GNSS(Global Navigation Satellite System)、PTP(Precision Time Protocol)等が挙げられる。
 [提案2]
 IAB-MTがNTNに接続されている場合、IABノード10の制御部101は、NTN(Release 17)において端末が算出する上記式(3)のTTA(=(NTA+NTA,UE-specific+NTA,common+NTA,offset)×T)と、上記式(4)のT_delta(=Ndelta+Tdelta×Gstep)に基づいて、以下の式(5)により、サービングセルからの信号のDU送信とIAB-MTによる信号の受信との間の時間差(伝搬遅延時間T)を想定してもよい。そして、IABノード10の制御部101は、伝搬遅延時間Tを用いてIAB-DUの送信タイミングを決定してもよい。
  T=((NTA+NTA,UE-specific+NTA,common+NTA,offset)/2+Ndelta+Tdelta×Gstep)×T ・・・(5)
 この場合、IABノード10は、NTAとNTA,commonがネットワークによって適切に制御されていることを想定する。これが満たされる場合に、上記式(5)の右辺が、サービングセルからの信号のDU送信とIAB-MTによる信号の受信との間の時間差(伝搬遅延時間)を意味する。
 また、IABノード10は、上記式(5)の右辺が、「基準タイミング」すなわち「IAB-DUの送信タイミング」とIAB-MTによる信号の受信タイミングとの間の時間差(伝搬遅延時間)と想定してもよい。そして、IABノード10は、当該時間差を用いてIAB-DUの送信タイミングを決定してもよい。
 この場合、同一のgNB(IABドナー)/衛星に接続されている全てのIABノードにおいてDUの送信タイミングが揃うことを意味する。
 ただし、IABノードが、遠く離れたgNB(IABドナー)にDUの送信タイミングを合わせる必要がないため、IAB-DUの送信タイミングがgNB(IABドナー-DU)に揃わないことがありえる。図3に示す無線通信システムの場合、IABノード10B-1とIABノード10B-2の間でDUの送信のタイミングが揃うものの、IABノード10B-1、10B-2のDUの送信タイミングは、gNB(IABドナー)であるIABノード10AのDUの送信タイミングとは揃わない可能性がある。
 (バリエーション1)
 提案2において、Ndelta+Tdelta×Gstepが必要ない場合があり得る。この場合、上記式(5)において、Ndelta+Tdelta×Gstepが省略される、あるいは、「0」に等しくなる。
 (バリエーション2)
 提案2において、NTA,commonおよび/又はNTAが必要ない場合があり得る。この場合、上記式(5)において、NTA,commonおよび/又はNTAが省略される、あるいは、「0」に等しくなる。
 [提案3]
 IAB-MTがNTNに接続されている場合、IABノード10の制御部101は、NTN(Release 17)において端末が算出する上記式(3)のTTAと、拡張されたT_delta(=Ndelta+Tdelta×Gstep)に基づいて、上記式(5)により、サービングセルからの信号のDU送信とIAB-MTによる信号の受信との間の時間差(伝搬遅延時間T)を想定してもよい。そして、IABノード10の制御部101は、伝搬遅延時間Tを用いてIAB-DUの送信タイミングを決定してもよい。
 ここで、「拡張されたT_delta」とは、上記式(4)のT_deltaよりも、取りうる値の範囲が広い、あるいは、粒度が細かいという意味である。
 この場合、Ndeltaの値として、既に規定されているRelease 16/17のものとは異なる値が使用されてもよい。また、Gstepの値として、既に規定されているRelease 16/17のものとは異なる値が使用されてもよい。また、Tdeltaの範囲として、既に規定されているRelease 16/17のものとは異なる範囲が使用されてもよい。
 なお、提案3では、提案2と同様に、上記式(5)の右辺が、「基準タイミング」すなわち「IAB-DUの送信タイミング」とIAB-MTによる信号の受信タイミングとの間の時間差(伝搬遅延時間)と想定してもよい。そして、IABノード10は、当該時間差を用いてIAB-DUの送信タイミングを決定してもよい。
 この場合、同一のgNB(IABドナー)/衛星に接続されている全てのIABノードにおいてDUの送信タイミングが揃うことを意味する。
 ただし、IABノードが、遠く離れたgNB(IABドナー)にDUの送信タイミングを合わせる必要がないため、IAB-DUの送信タイミングがgNB(IABドナー-DU)に揃わないことがありえる。
 (バリエーション)
 提案3において、NTA,commonおよび/又はNTAが必要ない場合があり得る。この場合、上記式(5)において、NTA,commonおよび/又はNTAが省略される、あるいは、「0」に等しくなる。
 [提案4]
 IAB-MTがNTNに接続されている場合、IABノード10の制御部101は、NTN(Release 17)において端末が算出する上記式(3)のTTAと、新たなパラメータXに基づいて、下記式(6)により、サービングセルからの信号のDU送信とIAB-MTによる信号の受信との間の時間差(伝搬遅延時間T)を想定してもよい。そして、IABノード10の制御部101は、伝搬遅延時間Tを用いてIAB-DUの送信タイミングを決定してもよい。
  T=((NTA+NTA,UE-specific+NTA,common+NTA,offset)/2)×T+X
     ・・・(6)
 上記式(6)において、パラメータXは、親ノードにおけるUL信号の受信フレームiの開始タイミングからDL信号の送信フレームの開始タイミングまでの間の時間間隔の(-1/2)を意味する。
 パラメータXの物理的な意味は、(Ndelta+Tdelta×Gstep)×Tと同一であるが、その時間間隔の値はRelease 16/17よりもはるかに大きくなる可能性がある。
 なお、パラメータXの粒度は、Tc、複数のTc、シンボル、複数のシンボル、スロット、複数のスロット、サブフレーム、複数のサブフレーム、フレーム、複数のフレーム、ミリ秒、複数のミリ秒等に、適宜設定され得る。また、パラメータXの粒度は、FRあるいはSCS毎に適宜設定され得る。
 また、パラメータXは、MAC CEにて設定され得る。
 また、上記式(6)において、Xを、N_X * G_Xに置き換えてもよい。ここで、N_Xは、RRCあるいはMAC CEにて設定され得るパラメータである。また、G_Xは、FR毎あるいはSCS毎に仕様で予め定義された粒度である。
 あるいは、記式(6)において、Xを、X_0+N_X * G_Xに置き換えてもよい。ここで、X_0は、FR毎あるいはSCS毎に仕様で予め定義された初期オフセットである。
 なお、提案4では、提案2と同様に、上記式(6)の右辺が、「基準タイミング」すなわち「IAB-DUの送信タイミング」とIAB-MTによる信号の受信タイミングとの間の時間差(伝搬遅延時間)と想定してもよい。そして、IABノード10は、当該時間差を用いてIAB-DUの送信タイミングを決定してもよい。
 この場合、同一のgNB(IABドナー)/衛星に接続されている全てのIABノードにおいてDUの送信タイミングが揃うことを意味する。
 ただし、IABノードが、遠く離れたgNB(IABドナー)にDUの送信タイミングを合わせる必要がないため、IAB-DUの送信タイミングがgNB(IABドナー-DU)に揃わないことがありえる。
 (バリエーション)
 提案4において、NTA,commonおよび/又はNTAが必要ない場合があり得る。この場合、上記式(6)において、NTA,commonおよび/又はNTAが省略される、あるいは、「0」に等しくなる。
 [提案5]
 IAB-MTがNTNに接続されている場合、IABノード10の制御部101は、NTN(Release 17)において端末が算出する上記式(3)のTTA、上記式(4)のT_delta、および、上記式(6)のパラメータXに基づいて、下記式(7)により、サービングセルからの信号のDU送信とIAB-MTによる信号の受信との間の時間差(伝搬遅延時間T)を想定してもよい。そして、IABノード10の制御部101は、伝搬遅延時間Tを用いてIAB-DUの送信タイミングを決定してもよい。
  T=((NTA+NTA,UE-specific+NTA,common+NTA,offset)/2+Ndelta+Tdelta×Gstep)×T+X ・・・(7)
 上記式(7)において、(Ndelta+Tdelta×Gstep)×T+Xは、親ノードにおけるUL信号の受信フレームiの開始タイミングからDL信号の送信フレームの開始タイミングまでの間の時間間隔の(-1/2)を意味する。
 (Ndelta+Tdelta×Gstep)×T+Xの物理的な意味は、Release 16/17の(Ndelta+Tdelta×Gstep)×Tと同一であるが、その時間間隔の値はRelease 16/17よりもはるかに大きくなる可能性がある。
 なお、パラメータXの粒度は、Tc、複数のTc、シンボル、複数のシンボル、スロット、複数のスロット、サブフレーム、複数のサブフレーム、フレーム、複数のフレーム、ミリ秒、複数のミリ秒等に、適宜設定され得る。また、パラメータXの粒度は、FRあるいはSCS毎に適宜設定され得る。
 また、パラメータXは、MAC CEにて設定され得る。
 また、上記式(7)において、Xを、N_X * G_Xに置き換えてもよい。ここで、N_Xは、RRCあるいはMAC CEにて設定され得るパラメータである。また、G_Xは、FR毎あるいはSCS毎に仕様で予め定義された粒度である。
 あるいは、記式(7)において、Xを、X_0+N_X * G_Xに置き換えてもよい。ここで、X_0は、FR毎あるいはSCS毎に仕様で予め定義された初期オフセットである。
 なお、提案5では、Ndeltaの値として、提案2と同様に、既に規定されているRelease 16/17のものと同一の値が使用されてもよく、提案3と同様に、既に規定されているRelease 16/17のものとは異なる値が使用されてもよい。また、Gstepの値として、提案2と同様に、既に規定されているRelease 16/17のものと同一の値が使用されてもよく、提案3と同様に、既に規定されているRelease 16/17のものとは異なる値が使用されてもよい。また、Tdeltaの範囲として、提案2と同様に、既に規定されているRelease 16/17のものと同一の値が使用されてもよく、提案3と同様に、既に規定されているRelease 16/17のものとは異なる範囲が使用されてもよい。
 また、提案5では、提案2と同様に、上記式(7)の右辺が、「基準タイミング」すなわち「IAB-DUの送信タイミング」とIAB-MTによる信号の受信タイミングとの間の時間差(伝搬遅延時間)と想定してもよい。そして、IABノード10は、当該時間差を用いてIAB-DUの送信タイミングを決定してもよい。
 この場合、同一のgNB(IABドナー)/衛星に接続されている全てのIABノードにおいてDUの送信タイミングが揃うことを意味する。
 ただし、IABノードが、遠く離れたgNB(IABドナー)にDUの送信タイミングを合わせる必要がないため、IAB-DUの送信タイミングがgNB(IABドナー-DU)に揃わないことがありえる。
 (バリエーション1)
 提案5において、Ndelta+Tdelta×Gstepが必要ない場合があり得る。この場合、上記式(7)において、Ndelta+Tdelta×Gstepが省略される、あるいは、「0」に等しくなる。
 (バリエーション2)
 提案5において、NTA,commonおよび/又はNTAが必要ない場合があり得る。この場合、上記式(7)において、NTA,commonおよび/又はNTAが省略される、あるいは、「0」に等しくなる。
 [提案6]
 IAB-MTがNTNに接続されている場合、IABノード10の制御部101は、NTN(Release 17)において端末が算出する上記式(3)のTTA、NTN(Release 17)のK_mac、および、上記式(4)のT_deltaに基づいて、下記式(8)により、サービングセルからの信号のDU送信とIAB-MTによる信号の受信との間の時間差(伝搬遅延時間T)を想定してもよい。そして、IABノード10の制御部101は、伝搬遅延時間Tを用いてIAB-DUの送信タイミングを決定してもよい。
  T=((NTA+NTA,UE-specific+NTA,common+NTA,offset)/2+Ndelta+Tdelta×Gstep)×T+K_mac/2 ・・・(8)
 上記式(8)において、K_macは、スケジューリングオフセット値であり、Release 17のNTNで定義されている。
 なお、Release 17では、K_macに関する事項として、以下の内容等について合意されている。
 端末-基地局間のRTT(Round Trip Time)は、端末のTAとK_macとの合計値と推定される。また、基地局-衛星間のRTTは、NTA,common×TとK_macとの合計値と推定される。
 基地局においてDLとULのフレームタイミングが一致している場合には、PDSCHのMAC-CEコマンドで示されるDL構成に対する端末の動作と想定についてはK_macが必要なく、PDSCHのMAC CEコマンドで示されるUL構成に対する端末の動作と想定についてはK_macが必要ない。また、基地局においてDLとULのフレームタイミングが一致していない場合には、PDSCHのMAC CEコマンドで示されるDL構成に対する端末の動作と想定についてはK_macが必要であり、PDSCHのMAC-CEコマンドで示されるUL構成に対する端末の動作と想定についてはK_macが必要ない。
 端末20は、K_macの値を、ネットワークを通じて提供され得る。端末20は、ネットワークからK_macの値が与えられなかった場合には、K_macは「0」と想定する。
 なお、提案6では、Ndeltaの値として、提案2と同様に、既に規定されているRelease 16/17のものと同一の値が使用されてもよく、提案3と同様に、既に規定されているRelease 16/17のものとは異なる値が使用されてもよい。また、Gstepの値として、提案2と同様に、既に規定されているRelease 16/17のものと同一の値が使用されてもよく、提案3と同様に、既に規定されているRelease 16/17のものとは異なる値が使用されてもよい。また、Tdeltaの範囲として、提案2と同様に、既に規定されているRelease 16/17のものと同一の値が使用されてもよく、提案3と同様に、既に規定されているRelease 16/17のものとは異なる範囲が使用されてもよい。
 また、提案6では、提案2と同様に、上記式(8)の右辺が、「基準タイミング」すなわち「IAB-DUの送信タイミング」とIAB-MTによる信号の受信タイミングとの間の時間差(伝搬遅延時間)と想定してもよい。そして、IABノード10は、当該時間差を用いてIAB-DUの送信タイミングを決定してもよい。
 この場合、同一のgNB(IABドナー)/衛星に接続されている全てのIABノードにおいてDUの送信タイミングが揃うことを意味する。
 ただし、IABノードが、遠く離れたgNB(IABドナー)にDUの送信タイミングを合わせる必要がないため、IAB-DUの送信タイミングがgNB(IABドナー-DU)に揃わないことがありえる。
 (バリエーション1)
 提案6において、Ndelta+Tdelta×Gstepが必要ない場合があり得る。この場合、上記式(8)において、Ndelta+Tdelta×Gstepが省略される、あるいは、「0」に等しくなる。なお、上記のRelease 17の合意では、端末のTAとK_macとの合計値で端末-基地局間のRTTを推定しているため、このバリエーション1は重要であり、K_macを用いて伝搬遅延時間Tを想定する場合、T_deltaは必要なくなる可能性が高い。
 (バリエーション2)
 提案6において、NTA,commonおよび/又はNTAが必要ない場合があり得る。この場合、上記式(8)において、NTA,commonおよび/又はNTAが省略される、あるいは、「0」に等しくなる。
 <効果>
 以上のように、本実施の形態によれば、IABノード10が、IAB-MTがNTNに接続されているか否かを判断し、IAB-MTがNTNに接続されている場合には、IAB-MTがNTNと接続していない場合、すなわち地上型ネットワークの場合とは異なる方法でIAB-DUの送信タイミングを導出できる。したがって、IAB-MTがNTNに接続している場合に、IAB-DUの送信タイミングを適切に導出できる。
 <バリエーション>
 上述では、1つの設定に関して、複数の提案の何れかが適用されることを示した。例えば、複数のオプションのどれが適用されるかについては、以下の方法で決定されてよい。
 ・上位レイヤのパラメータによって設定される。
 ・IABノードがIAB node capability(ies)として報告する。
 ・仕様書に記載されている。
 ・上位レイヤパラメータの設定と、報告されたIAB node capabilityとを基に決定される。
 ・上記の決定の2つ以上の組み合わせによって決定される。
 なお、上位レイヤのパラメータとは、RRCパラメータであってもよいし、MAC CEであってもよいし、これらの組合せであってもよい。
 <IAB node capability>
 IABノードの能力を示すIAB node capabilityでは、IAB-MTがNTNに接続されている場合における、以下のIABノードの能力を示す情報が含まれてよい。なお、IABノードの能力を示す情報は、IABノードの能力を定義する情報に相当してよい。
 ・TAとRelease 16/17のT_delta(提案2)に基づいて決定されるDUの送信タイミングのサポートの有無を示す情報。
 DUの送信タイミングを前倒しで決定し、T_deltaを強化することに対応するか否かを示す情報(提案3)。
 ・TAと新たなパラメータXでDUの送信をサポートするか否かを示す情報(提案4)。
 ・TAとRelease 16/17のT_delta および新たなパラメータXに基づいて決定されたDUの送信タイミングのサポートの有無を示す情報(提案5)。
 (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IABノード、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4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100、MT102及びDU103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。
 (IABノードの動作)
 本開示においてIABノード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。IABノードを有する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、IABノード及びIABノード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IABノード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、IABノードは基地局の機能を有する。「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。
 (IABノード/移動局)
 IABノード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、IABノード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、IABノード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、IABノード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IABノードは、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、IABノード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IABノード10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、IABノード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IABノード10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、IABノード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 IABノード
 20 端末
 30 衛星
 101 制御部
 102 MT
 103 DU

Claims (6)

  1.  Mobile Termination(MT)がNon-Terrestrial Network(NTN)と接続しているか否かを判断し、前記MTが前記NTNと接続している場合には、前記MTが前記NTNと接続していない場合とは異なる方法でDistributed Unit(DU)の送信タイミングを導出する制御部と、
     前記DUの送信タイミングで、子ノードおよび/又は端末に信号を送信する送信部と、
     を具備する無線ノード。
  2.  前記制御部は、
     上りリンクの送信タイミングと下りリンクの受信タイミングとのタイミングギャップを示すTiming Advance値を用いて前記DUの送信タイミングを導出し、
     前記MTが前記NTNと接続していない場合には、第1のTiming Advance値を算出し、
     前記MTが前記NTNと接続している場合には、前記第1のTiming Advance値とは異なる第2のTiming Advance値を算出する、
     請求項1に記載の無線ノード。
  3.  前記制御部は、
     下りリンクの送信タイミングと上りリンクの受信タイミングとの間のオフセットを含むTiming Delta値を用いて前記DUの送信タイミングを導出し、
     前記MTが前記NTNと接続していない場合には、第1のTiming Delta値を算出し、
     前記MTが前記NTNと接続している場合には、前記第1のTiming Delta値とは異なる第2のTiming Delta値を算出する、
     請求項2に記載の無線ノード。
  4.  前記制御部は、
     前記MTが前記NTNと接続している場合には、前記MTが前記NTNと接続していない場合には使用しないパラメータ値を用いて前記DUの送信タイミングを導出する、
     請求項1から3のいずれか一項に記載の無線ノード。
  5.  前記制御部は、
     前記MTが前記NTNと接続している場合には、前記NTNで定義されたスケジュールオフセット値を用いて前記DUの送信タイミングを導出する、
     請求項1に記載の無線ノード。
  6.  無線ノードは、
     Mobile Termination(MT)がNon-Terrestrial Network(NTN)と接続しているか否かを判断し、
     前記MTが前記NTNと接続している場合には、前記MTが前記NTNと接続していない場合とは異なる方法でDistributed Unit(DU)の送信タイミングを導出し、
     前記DUの送信タイミングで、子ノードおよび/又は端末に信号を送信する、
     無線通信方法。
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