WO2023007683A1 - 無線通信ノード及び無線通信方法 - Google Patents
無線通信ノード及び無線通信方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2023007683A1 WO2023007683A1 PCT/JP2021/028215 JP2021028215W WO2023007683A1 WO 2023007683 A1 WO2023007683 A1 WO 2023007683A1 JP 2021028215 W JP2021028215 W JP 2021028215W WO 2023007683 A1 WO2023007683 A1 WO 2023007683A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- iab node
- node
- information
- parent
- unit
- Prior art date
Links
- 238000004891 communication Methods 0.000 title claims abstract description 80
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 18
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 64
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 21
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 16
- 230000006870 function Effects 0.000 description 13
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 12
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 12
- 235000019580 granularity Nutrition 0.000 description 9
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 8
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 4
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 3
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 238000009795 derivation Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000006249 magnetic particle Substances 0.000 description 1
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 238000013468 resource allocation Methods 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
- 238000013519 translation Methods 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
- H04W16/24—Cell structures
- H04W16/26—Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/04—Large scale networks; Deep hierarchical networks
- H04W84/06—Airborne or Satellite Networks
Definitions
- the present disclosure relates to wireless communication 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 communication node such as an IAB node forms a radio access link with a terminal (User Equipment (UE)) and forms a radio backhaul link with other IAB nodes, radio base stations, and the like.
- UE User Equipment
- An IAB node has Mobile Termination (MT), which is a function for wireless communication 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 wireless communication.
- 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 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 the Internet of Things (IoT), ships, buses, trains, and critical communications.
- IoT Internet of Things
- 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 access the NTN.
- One issue of the present disclosure is to provide technology for using non-terrestrial networks in IAB.
- a control unit that controls a first radio link with an upper node via a non-terrestrial node and a second radio link with a lower node; a transmitter for transmitting uplink transmission timing information on a radio link.
- FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a wireless communication system according to one embodiment of the disclosure
- FIG. 1 is a schematic diagram of a wireless communication system according to another embodiment of the present disclosure
- FIG. 1 is a block diagram illustrating an example configuration of an IAB node according to an embodiment of the present disclosure
- FIG. 1 is a schematic diagram illustrating radio links in a wireless communication system according to one embodiment of the present disclosure
- FIG. [0014] Fig. 4 illustrates resource duplication according to one embodiment of the present disclosure
- FIG. 2 shows UL and DL resources for IAB not through NTN;
- Figure 4 illustrates UL and DL resources for an IAB according to one embodiment of the disclosure;
- 1 is a block diagram showing a functional configuration of a wireless communication node according to one embodiment of the present disclosure;
- FIG. 2 is a block diagram showing the functional configuration of a terminal according to one embodiment of the present disclosure;
- FIG. 2 is a block diagram showing hardware configurations of a wireless communication node and a terminal according to an embodiment of the present disclosure;
- FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a wireless communication system according to one embodiment of the disclosure.
- the radio communication system 1 has two radio communication nodes 10A and 10B, a terminal (UE) 20, a satellite 30, a gateway 40, and a core network 50.
- the radio communication nodes 10A, 10B constitute IAB nodes, the radio communication node 10A being a base station gNB as a parent IAB node and the radio communication node 10B being a base station as a child IAB node.
- wireless communication nodes 10A and 10B according to this embodiment are wirelessly connected via a satellite 30 and a gateway 40.
- Satellite 30 and gateway 40 may also be collectively referred to as NTN 30 .
- the wireless communication node 10B sets up an access link for wireless communication with the terminal 20 via the access link, and sets up a backhaul link and a feeder link for wireless communication with the wireless communication node 10A via the satellite 30 and the gateway 40. do.
- existing interfaces for NR such as NR Uu and NG may be used.
- an inter-satellite link is provided between multiple satellites 30A, 30B and a back-up link is provided between the wireless communication nodes 10A, 10B.
- Hall links, inter-satellite links and feeder links may be established.
- FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of an IAB node according to one embodiment of the present disclosure.
- the IAB node 10 has a control section 100, a Mobile Termination (MT) 102 and a Distributed Unit (DU) 103.
- a control unit 100 controls the MT 102 and the DU 103 .
- the MT 103 performs wireless communication with the parent node or upper node of the IAB node 10 concerned.
- the DU 103 performs wireless communication with child nodes or lower nodes and wireless communication with the terminal 20 .
- a parent node or upper node may also be called a donor. Note that the configuration of the IAB node is not limited to this.
- FIG. 4 is a schematic diagram illustrating wireless links in a wireless communication system according to one embodiment of the present disclosure.
- a wireless backhaul link called Link_parent is set up between the IAB node 10B and the parent IAB node 10A, the IAB node 10B utilizes the MT 102, and the parent IAB node 10A uses DU to send and receive data on Link_parent.
- IAB node 10B is a child node or lower node of parent IAB node 10A
- parent IAB node 10A is a parent node or upper node of IAB node 10B.
- Downlink transmission from parent IAB node 10A to IAB node 10B via non-terrestrial node (NTN) 30 is via DL Parent BH
- uplink transmission from IAB node 10B via NTN 30 to parent IAB node 10A is via It is done through UL Parent BH.
- a wireless backhaul link called Link_child is set up between the IAB node 10B and the child IAB node 10C. Send and receive data.
- IAB node 10B is the parent node or superior node of child IAB node 10C
- child IAB node 10C is the child node or inferior node of IAB node 10B.
- Downlink transmission from the IAB node 10B to the child IAB node 10C is done via the DL Child BH
- uplink transmission from the child IAB node 10C to the IAB node 10B is done via the UL Child BH.
- the IAB node 10B may perform wireless communication with the UE20 on the cell, and a wireless access link is set between the IAB node 10B and the UE20.
- the IAB node 10B uses the DU 103 to transmit data to the UE 20 via DL Access and receive data from the UE 20 via UL Access.
- radio resources used by DU 103 from the perspective of DU, downlink (DL), uplink (UL) and flexible time-resource (D/U/F) are Hard (H), Soft (S) or Not Available (NA). Soft (S) defines available or not available. Flexible time-resource (F) is a time resource available for either DL or UL.
- Hard (H) is a radio resource whose corresponding time resource is always available for Link_child of DU 103 with a child IAB node or UE
- Soft (S) is for Link_child of DU 103 of the corresponding time resource. is a radio resource whose availability is controlled explicitly or implicitly by the parent IAB node.
- radio resources to be notified can be determined based on whether IA (indicated as available) or INA (indicated as not available).
- IA means that DU resources are explicitly or implicitly indicated as available.
- INA means that the DU resource is explicitly or implicitly marked as unavailable.
- the transmission timing of DU-DL of the IAB node 10B is aligned with the transmission timing of the P-DU-DL of the parent IAB node 10A, so the parent IAB node 10A knows the transmission timing of the DU-DL of the IAB node 10B.
- the parent IAB node 10A can recognize the transmission/reception timings of the MT-UL, MT-DL, DU-UL and DU-DL of the IAB node 10B based on the above. Also, the parent IAB node 10A is aware of the H/S/NA and D/U/F configurations of the IAB node 10B, and knows at what timing MT transmission or reception can be set or not. can be done.
- timing advance TA ( NTA + NTA, UE-specific + NTA, common + NTA, offset ) x Tc (1)
- N TA is defined as 0 for PRACH and is updated based on the TA Command field.
- N TA, UE-specific is the UE's self-estimated TA to pre-compensate for service link delay.
- N TA,common is a network-controlled common TA, which may contain any timing offsets deemed necessary by the network.
- N TA,offset is a fixed offset used to calculate the timing advance.
- Tc is a unit of time, such as 10 ms.
- the parent IAB node 10A does not recognize the values of N TA and UE-specific , it cannot recognize the transmission/reception timing of the MT 102 of the IAB node 10B via TA. Also, the parent IAB node 10A cannot recognize the transmission/reception timing of the MT 102 of the IAB node based on the Release 16 guard symbol. This is because the range of values of the guard symbols in Release 16 is 0 to 4 symbols, while in NTN the propagation delay Tp can be on the order of milliseconds, as shown in FIG.
- the parent IAB node 10A determines at what timing the MT 102 of the IAB node 10B receives the MT-DL frame i and at which timing the MT-UL frame i. It cannot know when to start transmitting frame i. That is, the parent IAB node 10A cannot recognize whether the transmission/reception of the MT 102 of the IAB node 10B overlaps the (H)/(S)/(NA) symbols of the DU 103 or not.
- time resources of MT 102 and DU 103 of IAB node 10B may overlap. Therefore, the IAB node 10B needs to report overlapping time resources to the parent IAB node 10A. Also, when the IAB node 10B communicates with the parent IAB node 10A via a non-terrestrial network, as shown in FIG. There is Conventional symbol-by-symbol reporting of overlapping resources cannot indicate a period of sufficient length, and new schemes for reporting overlapping time resources are needed.
- the IAB node 10B which wirelessly communicates with the parent IAB node 10A by way of the IAB via the NTN 30, reports to the parent IAB node 10A the information on the timing advance (TA) set by the parent IAB node 10A. to transmit uplink transmission timing information on the backhaul link.
- TA timing advance
- the uplink transmission timing information may include location information of the IAB node 10B. That is, the IAB node 10B may transmit the latitude and longitude at which the IAB node 10B is located to the parent IAB node 10A via the NTN 30 as position information. For example, if the IAB node 10B is fixedly installed, the IAB node 10B may transmit the latitude and longitude indicating its installation position to the parent IAB node 10A. Alternatively, if the IAB node 10B is mobile, the IAB node 10B may utilize any type of positioning technology, such as Global Navigation Satellite System (GNSS) positioning, to determine its current position, and the measured latitude and longitude may be sent to the parent IAB node 10A. Also, the IAB node 10B may transmit the altitude along with the latitude and longitude to the parent IAB node 10A as location information.
- GNSS Global Navigation Satellite System
- the IAB node 10B may transmit the location information to the parent IAB node 10A via Medium Access Control (MAC) information element (CE) or RRC (Radio Resource Control) signaling.
- MAC Medium Access Control
- CE information element
- RRC Radio Resource Control
- reporting of location information may be event-triggered.
- the IAB node 10B may periodically transmit location information to the parent IAB node 10A.
- the IAB node 10B may utilize a periodic timer. That is, when the periodic timer expires, the IAB node 10B may send the location information to the parent IAB node 10A.
- the periodic timer may be set by RRC signaling or may be pre-defined.
- Location information may also be reported when the location of the IAB node 10B changes. Specifically, when the position of the IAB node 10B has changed by more than a threshold from the most recently reported position, the IAB node 10B may report the changed position information to the parent IAB node 10A.
- the threshold may be set by RRC signaling or pre-defined. Also, the threshold may be 0, and when the location of the IAB node 10B changes, the changed location information may be reported to the parent IAB node 10A.
- location information may be reported when the propagation delay between the IAB node 10B and the satellites 30 and/or the parent IAB node 10A changes.
- the IAB node 10B may report the changed location information to the parent IAB node 10A.
- the threshold may be set by RRC signaling or pre-defined.
- the threshold may be 0, and when the location of the IAB node 10B changes, the changed location information may be reported to the parent IAB node 10A.
- the threshold may be set by RRC signaling or pre-defined.
- the threshold may be 0, and when the location of the IAB node 10B changes, the changed location information may be reported to the parent IAB node 10A.
- the parent IAB node 10A After acquiring the location information from the IAB node 10B in this way, the parent IAB node 10A adjusts the propagation delay between the parent IAB node 10A and the IAB node 10B based on the acquired location information and the position of the satellite 30. can be calculated.
- the uplink transmission timing information may include timing advance related information.
- parent IAB node 10A may determine the timing advance value TA according to equation (1) based on the obtained value of T.
- timing-advance-related information T is not limited to the above, and may be a value of N TA, UE-specific , or a value of (N TA +N TA, UE-specific +N TA, common +N TA, offset ), such as a timing-advance TA can be any value used to calculate
- the granularity of the value of T to be reported is the unit of Tc , the unit of multiple Tc , the unit of symbol, the unit of multiple symbols, the unit of slot, the unit of multiple slots, the unit of subframe, and the unit of multiple subframes. It may be in units of frames, units of multiple frames, units of milliseconds, units of multiple milliseconds, or the like.
- the value of T may be reported in a combination of any two or more of these units. For example, if N1, N2 are two reported values and G1, G2 are two predetermined granularities, the value of T may be represented by N1*G1+N2*G2. Let G1 be the slot unit and G2 be the symbol unit. If the IAB node 10B reports values for N1, N2, the parent IAB node 10A may determine that the value for T corresponds to the duration of N1 slots+N2 symbols.
- the value of T may be represented by N1*G1+N2*G2+N3*G3 .
- G1 be a frame unit
- G2 be a slot unit
- G3 be a symbol unit. If the IAB node 10B reports values for N1, N2, N3, the parent IAB node 10A may determine that the value for T corresponds to a period of N1 frames+N2 slots+N3 symbols.
- the IAB node 10B may send timing advance related information to the parent IAB node 10A via Medium Access Control (MAC) information element (CE) or RRC (Radio Resource Control) signaling.
- MAC Medium Access Control
- CE information element
- RRC Radio Resource Control
- the reporting of timing advance-related information may be event-triggered.
- the IAB node 10B may periodically send timing advance related information to the parent IAB node 10A.
- the IAB node 10B may utilize a periodic timer. That is, when the periodic timer expires, the IAB node 10B may send timing advance related information to the parent IAB node 10A.
- the periodic timer may be set by RRC signaling or may be pre-defined.
- the IAB node 10B sends the changed timing advance information to the parent. It may report to the IAB node 10A.
- the threshold may be set by RRC signaling or pre-defined. Also, the threshold may be 0, and when the timing advance related information in the IAB node 10B changes, the changed timing advance related information may be reported to the parent IAB node 10A.
- the IAB node 10B and the parent IAB node 10A communicate wirelessly via the NTN 30, but the present disclosure is not limited to this, and the UE 20 and the parent IAB node 10A communicate wirelessly via the NTN 30. is also applicable.
- the UE 20 may report uplink transmission timing information to the gNB 10A via the NTN 30 by the IAB node 10B described above.
- the IAB node 10B wirelessly communicates with the parent IAB node 10A by way of the IAB via the NTN 30, the backhaul link with the parent IAB node 10A, resource duplication information between the access link with the UE 20 to send.
- the IAB node 10B detects timing misalignment between MT-UL and DU-UL, timing misalignment between MT-UL and DU-DL, MT-DL and DU-UL , or timing misalignment between the MT-DL and the DU-DL may be reported to the parent IAB node 10A.
- the IAB node 10B may detect timing misalignment between MT-UL and DU-UL, timing misalignment between MT-UL and DU-DL, timing misalignment between MT-DL and DU-UL. All or part of the alignment and timing misalignment between the MT-DL and DU-DL may be reported to the parent IAB node 10A.
- timing misalignment between MT-UL and DU-UL represents the time interval between the start of an MT-UL transmit frame or MT-DL receive frame and the start of a DU-DL transmit frame or DU-UL receive frame. can be anything.
- the IAB node 10B may send the timing misalignment via MAC CE or RRC signaling.
- the IAB node 10B may report timing misalignment to the parent IAB node 10A with the same MAC CE or RRC signaling as the number of guard symbols described later.
- the granularity of the reported timing misalignment value is Tc unit, multiple Tc unit, symbol unit, multiple symbol unit, slot unit, multiple slot unit, subframe unit, multiple subframe unit. . It may be in units of frames, units of multiple frames, units of milliseconds, units of multiple milliseconds, or the like.
- the timing misalignment value may be reported in a combination of any two or more of these units. For example, if N1, N2 are two reported values and G1, G2 are two predetermined granularities, the value of timing misalignment may be represented by N1*G1+N2*G2. Let G1 be the slot unit and G2 be the symbol unit. If the IAB node 10B reports values for N1, N2, the parent IAB node 10A may determine that the timing misalignment value corresponds to a period of N1 slots+N2 symbols.
- the value of timing misalignment is represented by N1*G1+N2*G2+N3*G3. good too.
- G1 be a frame unit
- G2 be a slot unit
- G3 be a symbol unit. If the IAB node 10B reports values for N1, N2, N3, the parent IAB node 10A may determine that the timing misalignment value corresponds to a period of N1 frames+N2 slots+N3 symbols.
- reporting of timing misalignment may be event-triggered.
- IAB node 10B may periodically send a timing misalignment to parent IAB node 10A.
- the IAB node 10B may utilize a periodic timer. That is, when the periodic timer expires, the IAB node 10B may send a timing misalignment to the parent IAB node 10A.
- the periodic timer may be set by RRC signaling or may be pre-defined.
- timing misalignment between MT-UL and DU-UL may be reported.
- the IAB node 10B reports the changed timing misalignment value. may be reported to the parent IAB node 10A. For example, the value of timing misalignment between MT-UL and DU-UL, the value of timing misalignment between MT-UL and DU-DL, and the timing misalignment between MT-DL and DU-UL.
- the IAB node 10B sends the changed timing misalignment value to the parent. It may report to the IAB node 10A.
- the threshold may be set by RRC signaling or defined in advance. Also, the threshold value may be 0, and when the timing misalignment value at the IAB node 10B changes, the changed timing misalignment value may be reported to the parent IAB node 10A.
- the IAB node 10B and the parent IAB node 10A communicate wirelessly via the NTN 30, but the present disclosure is not limited to this, and the UE 20 and the parent IAB node 10A communicate wirelessly via the NTN 30. is also applicable. In this case, the UE 20 may report timing misalignment to the gNB 10A via the NTN 30 by the IAB node 10B described above.
- the IAB node 10B wirelessly communicates with the parent IAB node 10A by way of the IAB via the NTN, the backhaul link with the parent IAB node 10A and the resource duplication information between the access link with the UE 20 to send.
- the IAB node 10B reports to the parent IAB node 10A the number of guard symbols not used by MT 102 in the slot in which the IAB node 10B transitions between MT 102 and DU 103
- the range of the number of guard symbols is set to Release It may be extended from 16/17.
- the number of guard symbols may range from 0 to X (where X is an integer from 4 to 14). This allows specifying the number of guard symbols for a longer period.
- the reporting of the number of guard symbols may be event-triggered.
- the IAB node 10B may periodically send the number of guard symbols to the parent IAB node 10A.
- the IAB node 10B may utilize a periodic timer. That is, when the periodic timer expires, the IAB node 10B may send the number of guard symbols to the parent IAB node 10A.
- the periodic timer may be set by RRC signaling or may be pre-defined.
- the number of guard symbols may be reported. Specifically, when the number of guard symbols changes from the most recently reported value by more than a threshold, the IAB node 10B may report the changed number of guard symbols to the parent IAB node 10A.
- the threshold may be set by RRC signaling or defined in advance. Also, the threshold may be 0, and when the number of guard symbols in the IAB node 10B changes, the changed number of guard symbols may be reported to the parent IAB node 10A.
- a change in the number of guard symbols occurs when the propagation delay between the IAB node 10B and the parent IAB node 10A changes, or when the IAB node 10B or the parent IAB node 10A moves. Therefore, when the propagation delay between IAB node 10B and parent IAB node 10A changes, or when IAB node 10B or parent IAB node 10A moves, IAB node 10B updates the number of guard symbols to the parent IAB node 10A. You may report to 10A.
- the IAB node 10B and the parent IAB node 10A communicate wirelessly via the NTN 30, but the present disclosure is not limited to this, and the UE 20 and the parent IAB node 10A communicate wirelessly via the NTN 30. is also applicable. In this case, the UE 20 may report the number of guard symbols to the gNB 10A via the NTN 30 by the IAB node 10B described above.
- Subframe unit unit of multiple subframes. It may be in units of frames, units of multiple frames, units of milliseconds, units of multiple milliseconds, or the like.
- the number of guard symbols may be reported by a combination of any two or more of these units. For example, if N1, N2 are two report values and G1, G2 are two predetermined granularities, the number of guard symbols may be represented by N1*G1+N2*G2. Let G1 be the slot unit and G2 be the symbol unit. If the IAB node 10B reports values for N1, N2, the parent IAB node 10A may determine that the number of guard symbols corresponds to the duration of N1 slots+N2 symbols.
- the number of guard symbols may be represented by N1*G1+N2*G2+N3*G3. good.
- G1 be a frame unit
- G2 be a slot unit
- G3 be a symbol unit. If the IAB node 10B reports values for N1, N2, N3, the parent IAB node 10A may determine that the number of guard symbols corresponds to the duration of N1 frames+N2 slots+N3 symbols.
- the IAB node 10B may report to the parent IAB node 10A a symbol-level misalignment indicating overlapping symbols Y between received subframe i+X of MT 102 and transmitted subframe i of DU 103. Then, in Example 2, the IAB node 10B may report both frame, subframe, slot or millisecond level misalignment and symbol level misalignment to the parent IAB node 10A. For example, IAB node 10B may report a combination of X subframes and Y symbols.
- the IAB node 10B may report to the parent IAB node 10A a symbol-level misalignment indicating overlapping symbols Y between received subframe i+X of MT 102 and transmitted subframe i of DU 103. Then, in Example 2, the IAB node 10B may report only frame, subframe, slot or millisecond level misalignment to the parent IAB node 10A without reporting symbol level misalignment. For example, IAB node 10B may report X subframes.
- timing misalignment between MT 102 transmission and DU 103 transmission, timing misalignment between MT 102 transmission and DU 103 reception, timing misalignment between MT 102 reception and DU 103 transmission, or The timing misalignment between reception and reception of DU 103 may be determined by the number of guard symbols plus the offset.
- the number of guard symbols may be reported according to Example 3 or according to Release 16 or 17.
- the offset may be reported by the IAB node 10B or may be set or signaled by the parent IAB node 10A.
- the offset is determined from one or more values of parameters including N TA , N TA,UE-specific , N TA,common and N TA,offset used to calculate T TA in equation (2). may
- the granularity of the offset is Tc unit, multiple Tc unit, symbol unit, multiple symbol unit, slot unit, multiple slot unit, subframe unit, multiple subframe unit. It may be in units of frames, units of multiple frames, units of milliseconds, units of multiple milliseconds, or the like.
- timing misalignment offset between MT-UL and DU-UL may be common or may be independent and different values.
- TDM time division multiplexed
- FDM frequency division multiplexed
- SDM space division multiplexed
- Example 1 Whether simultaneous MT-Tx/MT-Rx and DU-Tx/DU-Rx are supported when connecting to NTN 30 (Example 1) Whether the IAB node 10 supports reporting of "UE-specific TA” or reporting of "TA” (Example 1) IAB node 10 Whether to support timing misalignment reporting between MT-DL/MT-UL and DU-DL/DU-UL (Example 2) IAB node 10 supports extended guard symbols Whether or not (Example 3) The IAB node 10B may notify the parent IAB node 10A via the NTN 30 of the capability information described above.
- the wireless communication node 10 and the terminal 20 contain functionality to implement the above-described embodiments. However, the wireless communication node 10 and the terminal 20 may each have only part of the functions in the embodiment.
- FIG. 8 is a diagram showing an example of the functional configuration of the wireless communication node 10. As shown in FIG. As shown in FIG. 8, the wireless communication node 10 has a transmitting section 11, a receiving section 12, a setting section 13, and a control section .
- the functional configuration shown in FIG. 8 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
- the transmission unit 11 has a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 or another wireless communication node 10 and transmitting the signal by wire or wirelessly.
- the receiving unit 12 has a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 or another wireless communication node 10 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals.
- the setting unit 13 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in a storage device, and reads them from the storage device as necessary.
- the content of the setting information may include, for example, various information for the IAB.
- control unit 14 controls the radio link with the upper node via the non-ground node and the radio link with the lower node for the IAB via the NTN 30.
- the control unit 14 also performs processing related to communication with the terminal 20 .
- a functional unit related to signal transmission in the control unit 14 may be included in the transmitting unit 11
- a functional unit related to signal reception in the control unit 14 may be included in the receiving unit 12 .
- FIG. 9 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
- the terminal 20 has a transmitting section 21, a receiving section 22, a setting section 23, and a control section .
- the functional configuration shown in FIG. 9 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
- the transmission unit 21 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
- the receiving unit 22 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal.
- the receiving unit 22 also has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, reference signals, etc. transmitted from the wireless communication node 10 .
- the setting unit 23 stores various types of setting information received from the wireless communication node 10 by the receiving unit 22 in the storage device, and reads them from the storage device as necessary.
- the setting unit 23 also stores preset setting information.
- the content of the setting information may include, for example, various information for the IAB.
- control unit 24 controls the radio link with the upper node via the non-ground node and the radio link with the lower node for the IAB via the NTN 30.
- a functional unit related to signal transmission in the control unit 24 may be included in the transmitting unit 21
- a functional unit related to signal reception in the control unit 24 may be included in the receiving unit 22 .
- 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. 10 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.
- 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.
- Devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are 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.
- a control unit for controlling a first radio link with an upper node and a second radio link with a lower node via a non-terrestrial node; and a transmitter for transmitting uplink transmission timing information on a first radio link to a higher node.
- the IAB node in wireless communication by the IAB via the non-terrestrial network, the IAB node can report the uplink transmission timing even when the difference between the MT transmission/reception timing and the DU transmission/reception timing is large. can.
- the uplink transmission timing information may include location information of the wireless communication node. According to this embodiment, it is possible to calculate the propagation delay between the parent IAB node and the IAB node.
- the uplink transmission timing information may include timing advance related information. According to this embodiment, uplink transmission timing can be set and reported by the IAB node.
- a control unit for controlling a first radio link with an upper node and a second radio link with a lower node via a non-terrestrial node; a transmitter for transmitting resource overlap information between one radio link and a second radio link.
- the IAB node uses redundant resources between MT and DU can be reported.
- the resource overlap information may indicate overlapping resources by a first time unit and a second time unit that is longer than the first time unit. According to this embodiment, it is possible to report longer time periods using multiple time units.
- the IAB node in wireless communication by the IAB via the non-terrestrial network, the IAB node can report the uplink transmission timing even when the difference between the MT transmission/reception timing and the DU transmission/reception timing is large. can.
- the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
- the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
- the wireless communication node 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams for convenience of explanation of processing, such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
- the software operated by the processor possessed by the wireless communication node 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor possessed by the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are respectively a random access memory (RAM), a flash memory, and a read-only memory. It may be stored in memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
- 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
- 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.
- 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.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Astronomy & Astrophysics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
非地上ノードを介した上位ノードとの第1の無線リンクと、下位ノードとの第2の無線リンクとを制御する制御部と、前記上位ノードに前記第1の無線リンクにおけるアップリンク送信タイミング情報を送信する送信部と、を有する、無線通信ノードが開示される。
Description
本開示は、無線通信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ノードのような無線通信ノードが、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、無線基地局など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)と無線通信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)または端末と無線通信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が規定されている。
また現在、NRでは、非地上ネットワーク(Non-Terrestrial Network(NTN))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、Internet of Things(IoT)、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にアクセス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)
本開示の1つの課題は、IABにおいて非地上ネットワークを利用するための技術を提供することである。
本開示の一態様によると、非地上ノードを介した上位ノードとの第1の無線リンクと、下位ノードとの第2の無線リンクとを制御する制御部と、前記上位ノードに前記第1の無線リンクにおけるアップリンク送信タイミング情報を送信する送信部と、を有する、無線通信ノードが提供される。
以下、図面を参照して本開示の実施の形態を説明する。
<無線通信システム>
図1は、本開示の一実施例による無線通信システムを示す概略図である。
図1は、本開示の一実施例による無線通信システムを示す概略図である。
図1に示されるように、無線通信システム1は、2つの無線通信ノード10A,10B、端末(UE)20、衛星30、ゲートウェイ40、及びコアネットワーク50を有する。図示された実施例では、無線通信ノード10A,10BはIABノードを構成し、無線通信ノード10Aは親IABノードとしての基地局gNBであり、無線通信ノード10Bは子IABノードとしての基地局である。図示されるように、本実施例による無線通信ノード10A,10Bは、衛星30及びゲートウェイ40を介し無線接続される。以下、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。また、衛星30及びゲートウェイ40は、まとめてNTN30として参照されうる。
無線通信ノード10Bは、アクセスリンクを介し端末20との無線通信のためアクセスリンクを設定し、衛星30及びゲートウェイ40を介した無線通信ノード10Aとの無線通信のためバックホールリンク及びフィーダリンクを設定する。無線通信システム1では、NR Uu、NGなどのNRのための既存のインタフェースが利用されてもよい。
しかしながら、本開示による無線通信システムは上記に限定されず、図2に示されるように、複数の衛星30A,30Bの間に衛星間リンクが設けられ、無線通信ノード10A,10Bの間にはバックホールリンク、衛星間リンク及びフィーダリンクが設定されてよい。
図3は、本開示の一実施例によるIABノードの構成例を示すブロック図である。図3に示されるように、IABノード10は、制御部100、Mobile Termination(MT)102、及びDistributed Unit(DU)103を有する。制御部100は、MT102及びDU103を制御する。MT103は、当該IABノード10の親ノード又は上位ノードとの無線通信を実行する。DU103は、子ノード又は下位ノードとの無線通信と、端末20との無線通信を実行する。ここで、親ノード又は上位ノードは、ドナーとも呼ばれうる。なお、IABノードの構成は、これに限定されるものでない。
図4は、本開示の一実施例による無線通信システムにおける無線リンクを示す概略図である。図4に示されるように、IABノード10Bについて、IABノード10Bと親IABノード10Aとの間には、Link_parentと呼ばれる無線バックホールリンクが設定され、IABノード10BはMT102を利用し、親IABノード10AはDUを利用して、Link_parent上でデータを送受信する。この場合、IABノード10Bは、親IABノード10Aの子ノード又は下位ノードであり、親IABノード10Aは、IABノード10Bの親ノード又は上位ノードである。親IABノード10Aから非地上ノード(NTN)30を介しIABノード10Bまでのダウンリンク送信は、DL Parent BHを介し行われ、IABノード10BからNTN30を介し親IABノード10Aまでのアップリンク送信は、UL Parent BHを介し行われる。
一方、IABノード10Bと子IABノード10Cとの間には、Link_childと呼ばれる無線バックホールリンクが設定され、IABノード10BはDU103を利用し、子IABノード10CはMT102を利用して、Link_child上でデータを送受信する。この場合、IABノード10Bは、子IABノード10Cの親ノード又は上位ノードであり、子IABノード10Cは、IABノード10Bの子ノード又は下位ノードである。IABノード10Bから子IABノード10Cまでのダウンリンク送信は、DL Child BHを介し行われ、子IABノード10CからIABノード10Bまでのアップリンク送信は、UL Child BHを介し行われる。
また、IABノード10Bは、UE20とセル上で無線通信を実行してもよく、IABノード10BとUE20との間には、無線アクセスリンクが設定される。IABノード10Bは、DU103を利用し、DL Accessを介しUE20にデータを送信し、UL Accessを介しデータをUE20から受信する。
DU103が利用する無線リソースについて、DUの観点では、ダウンリンク(DL)、アップリンク(UL)及びFlexible time-resource(D/U/F)は、Hard(H)、Soft(S)又はNot Available(NA)の何れかのタイプに分類される。また、Soft(S)内には、利用可(available)又は利用不可(not available)が規定されている。Flexible time-resource(F)は、DL又はULの何れにも利用可能な時間リソースである。また、Hard(H)は、対応する時間リソースが子IABノード又はUEとのDU103のLink_child用として常に利用可能な無線リソースであり、Soft(S)は、対応する時間リソースのDU103のLink_child用としての利用可否が親IABノードによって明示的または暗黙的に制御される無線リソースである。さらに、Soft(S)について、IA(indicated as available)又はINA(indicated as not available)かに基づいて、通知対象の無線リソースが決定できる。“IA”は、DUリソースが利用可能として明示的又は暗黙的に示されていることを意味する。また、“INA”は、DUリソースが利用不可として明示的又は暗黙的に示されていることを意味する。
Release 16のIABでは、IABノード10Bが親IABノード10Aと通信するためのMT102と、子IABノード103又はUE20と通信するためのDU103との間で移行するとき、MT102とDU103とのタイミングミスアライメントを考慮して、MT102によって利用されないガードシンボルが設けられる。例えば、図5に示されるように、MT102は、DU-DLの時間リソースとMT-ULの時間リソースとの間で重複する時間リソースを利用することはできない。
また、Release 16のIABでは、図6に示されるように、IABノード10BのDU-DLの送信タイミングは親IABノード10AのP-DU-DLの送信タイミングと揃っているため、親IABノード10Aは、IABノード10BのDU-DLの送信タイミングを認識している。さらに、親IABノード10Aはまた、IABノード10Bに対するタイミングアドバンスTAと、親IABノード10AのP-DU-ULの受信フレームiとP-DU-DLの送信フレームiとの間の時間間隔Xとを認識しており、親IABノード10AとIABノード10Bとの間の伝搬遅延時間をTpとした場合、2Tp+X=TAより、親IABノード10Aは伝搬遅延時間Tpを認識する。従って、親IABノード10Aは、IABノード10BのMT-DLの受信タイミングとMT-ULの送信タイミングとを認識することができる。また、親IABノード10Aは、IABノード10Bから報告されたガードシンボルの数に基づいて、IABノード10BのDU-ULの送信タイミングを認識することができる。
Release 16のIABでは、親IABノード10Aは、上記に基づいてIABノード10BのMT-UL、MT-DL、DU-UL及びDU-DLの送受信タイミングを認識することができる。また、親IABノード10Aは、IABノード10BのH/S/NA及びD/U/Fコンフィギュレーションを認識しており、MTの送信又は受信がどのタイミングで設定可能又は設定不可であるか知ることができる。
一方、Release 17のNTNにおいて、IABノード10BのMT102がNTN30と無線バックホールリンクを設定した場合、タイミングアドバンスTAは、以下の式によって決定される。
TTA=(NTA+NTA, UE-specific+NTA, common+NTA, offset)×Tc (1)
ここで、NTAは、PRACHについては0として規定され、TA Commandフィールドに基づいて更新される。NTA,UE-specificは、サービスリンクの遅延を予め補償するためのUEが自己推定したTAである。NTA,commonは、ネットワーク制御された共通のTAであり、ネットワークによって必要と考えられるいずれかのタイミングオフセットを含むものであってもよい。NTA,offsetは、タイミングアドバンスを計算するのに用いられる固定されたオフセットである。Tcは、10msなどの時間単位である。
TTA=(NTA+NTA, UE-specific+NTA, common+NTA, offset)×Tc (1)
ここで、NTAは、PRACHについては0として規定され、TA Commandフィールドに基づいて更新される。NTA,UE-specificは、サービスリンクの遅延を予め補償するためのUEが自己推定したTAである。NTA,commonは、ネットワーク制御された共通のTAであり、ネットワークによって必要と考えられるいずれかのタイミングオフセットを含むものであってもよい。NTA,offsetは、タイミングアドバンスを計算するのに用いられる固定されたオフセットである。Tcは、10msなどの時間単位である。
親IABノード10Aは、NTA,UE-specificの値を認識していない場合、IABノード10BのMT102の送受信タイミングをTAを介して認識することはできない。また、親IABノード10Aは、Release 16のガードシンボルに基づいてIABノードのMT102の送受信タイミングを認識することはできない。これは、Release 16のガードシンボルの値の範囲が0~4シンボルである一方、図7に示されるように、NTNでは伝搬遅延Tpはミリ秒レベルとなりうるためである。
親IABノード10AがIABノード10BのMT102の送受信タイミングを認識できない場合、親IABノード10Aは、IABノード10BのMT102がどのタイミングでMT-DLフレームiを受信し、そして、どのタイミングでMT-ULフレームiの送信を開始するかを認識することができない。すなわち、親IABノード10Aは、IABノード10BのMT102の送受信がDU103の(H)/(S)/(NA)シンボルとオーバラップするか否かを認識できない。
このように、IABノード10BのMT102とDU103とがTDM(Time Division Multiplexing)により動作する場合、IABノード10BのMT102とDU103との時間リソースが重複する可能性がある。このため、IABノード10Bは、重複する時間リソースを親IABノード10Aに報告する必要がある。また、IABノード10Bが非地上ネットワークを経由して親IABノード10Aと通信する場合、図7に示されるように、IABノード10BのMT102の送受信タイミングとDU103の送受信タイミングとが大きく離間する可能性がある。従来のシンボル単位での重複リソースの報告は十分な長さの期間を示すことができず、重複する時間リソースを報告するための新たなスキームが必要となる。
<実施例1>
実施例1では、NTN30を経由してIABによって親IABノード10Aと無線通信するIABノード10Bは、自身が設定するタイミングアドバンス(TA)に関する情報を親IABノード10Aに報告するため、親IABノード10Aにバックホールリンクにおけるアップリンク送信タイミング情報を送信する。
実施例1では、NTN30を経由してIABによって親IABノード10Aと無線通信するIABノード10Bは、自身が設定するタイミングアドバンス(TA)に関する情報を親IABノード10Aに報告するため、親IABノード10Aにバックホールリンクにおけるアップリンク送信タイミング情報を送信する。
一実施例では、アップリンク送信タイミング情報は、IABノード10Bの位置情報を含んでもよい。すなわち、IABノード10Bは、IABノード10Bが配置されている緯度及び経度を位置情報としてNTN30を介し親IABノード10Aに送信してもよい。例えば、IABノード10Bが固定的に設置されている場合、IABノード10Bは、自らの設置位置を示す緯度及び経度を親IABノード10Aに送信してもよい。あるいは、IABノード10Bが移動可能である場合、IABノード10Bは、GNSS(Global Navigation Satellite System)測位等の何れかのタイプの測位技術を利用して自らの現在位置を測定し、測定された緯度及び経度を親IABノード10Aに送信してもよい。また、IABノード10Bは、緯度及び経度と共に高度を位置情報として親IABノード10Aに送信してもよい。
IABノード10Bは、当該位置情報をMedium Access Control(MAC)情報要素(CE)又はRRC(Radio Resource Control)シグナリングを介し親IABノード10Aに送信してもよい。
ここで、位置情報の報告は、イベントトリガであってもよい。例えば、IABノード10Bは、周期的に位置情報を親IABノード10Aに送信してもよい。具体的には、IABノード10Bは、周期タイマを利用してもよい。すなわち、周期タイマが満了すると、IABノード10Bは、位置情報を親IABノード10Aに送信してもよい。周期タイマは、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、事前に規定されてもよい。
また、IABノード10Bの位置が変わったとき、位置情報は報告されてもよい。具体的には、IABノード10Bの位置が直近に報告された位置から閾値以上変わったとき、IABノード10Bは、変更後の位置情報を親IABノード10Aに報告してもよい。当該閾値は、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、事前に規定されてもよい。また、閾値は0であってもよく、IABノード10Bの位置が変わると、変更後の位置情報が親IABノード10Aに報告されるようにしてもよい。
あるいは、IABノード10Bと衛星30及び/又は親IABノード10Aとの間の伝搬遅延が変わったとき、位置情報は報告されてもよい。具体的には、伝搬遅延が直近に報告された伝搬遅延の値から閾値以上変わったとき、IABノード10Bは、変更後の位置情報を親IABノード10Aに報告してもよい。当該閾値は、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、事前に規定されてもよい。また、閾値は0であってもよく、IABノード10Bの位置が変わると、変更後の位置情報が親IABノード10Aに報告されるようにしてもよい。当該閾値は、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、事前に規定されてもよい。また、閾値は0であってもよく、IABノード10Bの位置が変わると、変更後の位置情報が親IABノード10Aに報告されるようにしてもよい。
このようにして、IABノード10Bから位置情報を取得すると、親IABノード10Aは、取得した位置情報と衛星30の位置とに基づいて、親IABノード10AとIABノード10Bとの間の伝搬遅延を計算することができる。
他の実施例では、アップリンク送信タイミング情報は、タイミングアドバンス関連情報を含んでもよい。ここで、タイミングアドバンス関連情報は、T=NTA,UE-specific*Tcの値であってもよく、IABノード10Bは、タイミングアドバンス関連情報として、T=NTA,UE-specific*Tcの値を親IABノード10Aに報告してもよい。IABノード10BからTの値を取得すると、親IABノード10Aは、取得したTの値に基づいて、式(1)に従ってタイミングアドバンス値TAを決定することができる。
しかしながら、タイミングアドバンス関連情報Tは、上記に限定されず、NTA,UE-specificの値、又は(NTA+NTA,UE-specific+NTA,common+NTA,offset)の値など、タイミングアドバンスTAを算出するのに利用される何れかの値であってもよい。
また、タイミングアドバンス関連情報は、タイミングアドバンス(TA)自体の値であってもよく、IABノード10Bは、タイミングアドバンス関連情報として、T=TA=(NTA+NTA,UE-specific+NTA,common+NTA,offset)×Tcの値を親IABノード10Aに報告してもよい。
このとき、報告されるTの値の粒度は、Tc単位、複数Tcの単位、シンボル単位、複数シンボルの単位、スロット単位、複数スロットの単位、サブフレーム単位、複数サブフレームの単位。フレーム単位、複数フレームの単位、ミリ秒単位、複数ミリ秒の単位などであってもよい。
また、Tの値は、これらの単位の何れか2つ以上の組み合わせによって報告されてもよい。例えば、N1,N2を2つの報告値とし、G1,G2を2つの所定の粒度とした場合、Tの値は、N1*G1+N2*G2によって表されてもよい。G1をスロット単位とし、G2をシンボル単位とする。IABノード10BがN1,N2の値を報告した場合、親IABノード10Aは、Tの値がN1スロット+N2シンボルの期間に相当すると判断してもよい。
同様に、例えば、N1,N2,N3を3つの報告値とし、G1,G2,G3を3つの所定の粒度とした場合、Tの値は、N1*G1+N2*G2+N3*G3によって表されてもよい。G1をフレーム単位とし、G2をスロット単位とし、G3をシンボル単位とする。IABノード10BがN1,N2,N3の値を報告した場合、親IABノード10Aは、Tの値がN1フレーム+N2スロット+N3シンボルの期間に相当すると判断してもよい。
IABノード10Bは、タイミングアドバンス関連情報をMedium Access Control(MAC)情報要素(CE)又はRRC(Radio Resource Control)シグナリングを介し親IABノード10Aに送信してもよい。
ここで、タイミングアドバンス関連情報の報告は、イベントトリガであってもよい。例えば、IABノード10Bは、周期的にタイミングアドバンス関連情報を親IABノード10Aに送信してもよい。具体的には、IABノード10Bは、周期タイマを利用してもよい。すなわち、周期タイマが満了すると、IABノード10Bは、タイミングアドバンス関連情報を親IABノード10Aに送信してもよい。周期タイマは、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、事前に規定されてもよい。
また、NTA,UE-specificの値、NTA,UE-specific×Tcの値、(NTA+NTA,UE-specific+NTA,common+NTA,offset)の値、又はTA=(NTA+NTA,UE-specific+NTA,common+NTA,offset)×Tcの値が変わったとき、タイミングアドバンス関連情報は報告されてもよい。具体的には、NTA,UE-specificの値、NTA,UE-specific×Tcの値、(NTA+NTA,UE-specific+NTA,common+NTA,offset)の値、又はTA=(NTA+NTA,UE-specific+NTA,common+NTA,offset)×Tcの値が直近に報告された値から閾値以上変わったとき、IABノード10Bは、変更後のタイミングアドバンス情報を親IABノード10Aに報告してもよい。当該閾値は、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、事前に規定されてもよい。また、閾値は0であってもよく、IABノード10Bにおけるタイミングアドバンス関連情報が変わると、変更後のタイミングアドバンス関連情報が親IABノード10Aに報告されるようにしてもよい。
上述した実施例では、IABノード10Bと親IABノード10AとはNTN30を介し無線通信を行うが、本開示はこれに限定されず、UE20と親IABノード10AとがNTN30を介し無線通信するケースにも適用可能である。この場合、UE20が、上述したIABノード10BによるNTN30を介したgNB10Aへのアップリンク送信タイミング情報の報告を行うようにしてもよい。
<実施例2>
実施例2、3では、NTN30を経由してIABによって親IABノード10Aと無線通信するIABノード10Bは、親IABノード10Aとのバックホールリンクと、UE20とのアクセスリンクとの間のリソース重複情報を送信する。実施例2では、IABノード10Bは、MT-ULとDU-ULとの間のタイミングミスアライメント、MT-ULとDU-DLとの間のタイミングミスアライメント、MT-DLとDU-ULとの間のタイミングミスアライメント、又はMT-DLとDU-DLとの間のタイミングミスアライメントを親IABノード10Aに報告してもよい。例えば、IABノード10Bは、MT-ULとDU-ULとの間のタイミングミスアライメント、MT-ULとDU-DLとの間のタイミングミスアライメント、MT-DLとDU-ULとの間のタイミングミスアライメント、及びMT-DLとDU-DLとの間のタイミングミスアライメントの全て又は一部を親IABノード10Aに報告してもよい。
実施例2、3では、NTN30を経由してIABによって親IABノード10Aと無線通信するIABノード10Bは、親IABノード10Aとのバックホールリンクと、UE20とのアクセスリンクとの間のリソース重複情報を送信する。実施例2では、IABノード10Bは、MT-ULとDU-ULとの間のタイミングミスアライメント、MT-ULとDU-DLとの間のタイミングミスアライメント、MT-DLとDU-ULとの間のタイミングミスアライメント、又はMT-DLとDU-DLとの間のタイミングミスアライメントを親IABノード10Aに報告してもよい。例えば、IABノード10Bは、MT-ULとDU-ULとの間のタイミングミスアライメント、MT-ULとDU-DLとの間のタイミングミスアライメント、MT-DLとDU-ULとの間のタイミングミスアライメント、及びMT-DLとDU-DLとの間のタイミングミスアライメントの全て又は一部を親IABノード10Aに報告してもよい。
また、MT-ULとDU-ULとの間のタイミングミスアライメント、MT-ULとDU-DLとの間のタイミングミスアライメント、MT-DLとDU-ULとの間のタイミングミスアライメント、又はMT-DLとDU-DLとの間のタイミングミスアライメントは、MT-UL送信フレーム又はMT-DL受信フレームのスタートと、DU-DL送信フレーム又はDU-UL受信フレームのスタートとの間の時間間隔を表すものであってもよい。
IABノード10Bは、MAC CE又はRRCシグナリングを介しタイミングミスアライメントを送信してもよい。ここで、IABノード10Bは、後述されるガードシンボルの数と同じMAC CE又はRRCシグナリングでタイミングミスアライメントを親IABノード10Aに報告してもよい。
このとき、報告されるタイミングミスアライメントの値の粒度は、Tc単位、複数Tcの単位、シンボル単位、複数シンボルの単位、スロット単位、複数スロットの単位、サブフレーム単位、複数サブフレームの単位。フレーム単位、複数フレームの単位、ミリ秒単位、複数ミリ秒の単位などであってもよい。
また、タイミングミスアライメントの値は、これらの単位の何れか2つ以上の組み合わせによって報告されてもよい。例えば、N1,N2を2つの報告値とし、G1,G2を2つの所定の粒度とした場合、タイミングミスアライメントの値は、N1*G1+N2*G2によって表されてもよい。G1をスロット単位とし、G2をシンボル単位とする。IABノード10BがN1,N2の値を報告した場合、親IABノード10Aは、タイミングミスアライメントの値がN1スロット+N2シンボルの期間に相当すると判断してもよい。
同様に、例えば、N1,N2,N3を3つの報告値とし、G1,G2,G3を3つの所定の粒度とした場合、タイミングミスアライメントの値は、N1*G1+N2*G2+N3*G3によって表されてもよい。G1をフレーム単位とし、G2をスロット単位とし、G3をシンボル単位とする。IABノード10BがN1,N2,N3の値を報告した場合、親IABノード10Aは、タイミングミスアライメントの値がN1フレーム+N2スロット+N3シンボルの期間に相当すると判断してもよい。
ここで、タイミングミスアライメントの報告は、イベントトリガであってもよい。例えば、IABノード10Bは、周期的にタイミングミスアライメントを親IABノード10Aに送信してもよい。具体的には、IABノード10Bは、周期タイマを利用してもよい。すなわち、周期タイマが満了すると、IABノード10Bは、タイミングミスアライメントを親IABノード10Aに送信してもよい。周期タイマは、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、事前に規定されてもよい。
また、MT-ULとDU-ULとの間のタイミングミスアライメントの値、MT-ULとDU-DLとの間のタイミングミスアライメントの値、MT-DLとDU-ULとの間のタイミングミスアライメントの値、又はMT-DLとDU-DLとの間のタイミングミスアライメントの値が変わったとき、タイミングミスアライメントの値は報告されてもよい。具体的には、MT-ULとDU-ULとの間のタイミングミスアライメントの値、MT-ULとDU-DLとの間のタイミングミスアライメントの値、MT-DLとDU-ULとの間のタイミングミスアライメントの値、又はMT-DLとDU-DLとの間のタイミングミスアライメントの値が直近に報告された値から閾値以上変わったとき、IABノード10Bは、変更後のタイミングミスアライメントの値を親IABノード10Aに報告してもよい。例えば、MT-ULとDU-ULとの間のタイミングミスアライメントの値、MT-ULとDU-DLとの間のタイミングミスアライメントの値、MT-DLとDU-ULとの間のタイミングミスアライメントの値、及びMT-DLとDU-DLとの間のタイミングミスアライメントの値の1つ、一部又は全てが閾値以上変わったとき、IABノード10Bは、変更後のタイミングミスアライメントの値を親IABノード10Aに報告してもよい。
当該閾値は、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、事前に規定されてもよい。また、閾値は0であってもよく、IABノード10Bにおけるタイミングミスアライメントの値が変わると、変更後のタイミングミスアライメントの値が親IABノード10Aに報告されるようにしてもよい。
上述した実施例では、IABノード10Bと親IABノード10AとはNTN30を介し無線通信を行うが、本開示はこれに限定されず、UE20と親IABノード10AとがNTN30を介し無線通信するケースにも適用可能である。この場合、UE20が、上述したIABノード10BによるNTN30を介したgNB10Aへのタイミングミスアライメントの報告を行うようにしてもよい。
<実施例3>
実施例2、3では、NTNを経由してIABによって親IABノード10Aと無線通信するIABノード10Bは、親IABノード10Aとのバックホールリンクと、UE20とのアクセスリンクとの間のリソース重複情報を送信する。実施例3では、IABノード10BがIABノード10BのMT102とDU103との間で遷移するスロットにおいてMT102によって使用されないガードシンボルの数を親IABノード10Aに報告する際、ガードシンボルの数の範囲がRelease 16/17より拡張されてもよい。例えば、ガードシンボルの数の範囲は、0~X(ただし、Xは4~14の整数)とされてもよい。これにより、より長い期間のガードシンボル数を指定することが可能になる。
実施例2、3では、NTNを経由してIABによって親IABノード10Aと無線通信するIABノード10Bは、親IABノード10Aとのバックホールリンクと、UE20とのアクセスリンクとの間のリソース重複情報を送信する。実施例3では、IABノード10BがIABノード10BのMT102とDU103との間で遷移するスロットにおいてMT102によって使用されないガードシンボルの数を親IABノード10Aに報告する際、ガードシンボルの数の範囲がRelease 16/17より拡張されてもよい。例えば、ガードシンボルの数の範囲は、0~X(ただし、Xは4~14の整数)とされてもよい。これにより、より長い期間のガードシンボル数を指定することが可能になる。
また、ガードシンボルの数の報告は、イベントトリガであってもよい。例えば、IABノード10Bは、周期的にガードシンボルの数を親IABノード10Aに送信してもよい。具体的には、IABノード10Bは、周期タイマを利用してもよい。すなわち、周期タイマが満了すると、IABノード10Bは、ガードシンボルの数を親IABノード10Aに送信してもよい。周期タイマは、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、事前に規定されてもよい。
また、ガードシンボルの数が変わったとき、ガードシンボルの数は報告されてもよい。具体的には、ガードシンボルの数が直近に報告された値から閾値以上変わったとき、IABノード10Bは、変更後のガードシンボルの数を親IABノード10Aに報告してもよい。
当該閾値は、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、事前に規定されてもよい。また、閾値は0であってもよく、IABノード10Bにおけるガードシンボルの数が変わると、変更後のガードシンボルの数が親IABノード10Aに報告されるようにしてもよい。
また、MT102の送信(MT-Tx)とDU103の送信(DU-Tx)との間のスイッチングシナリオ、MT102の送信(MT-Tx)とDU103の受信(DU-Rx)との間のスイッチングシナリオ、MT102の受信(MT-Rx)とDU103の送信(DU-Tx)との間のスイッチングシナリオ、及びMT102の受信(MT-Rx)とDU103の受信(DU-Rx)との間のスイッチングシナリオのうちの1つ、一部又は全てついてのガードシンボルの数が閾値以上変わると、IABノード10Bは、変更後のガードシンボルの数を親IABノード10Aに報告してもよい。
なお、ガードシンボルの数の変更は、IABノード10Bと親IABノード10Aとの間の伝搬遅延が変わったとき、IABノード10B又は親IABノード10Aが移動したときなどに生じる。このため、IABノード10Bと親IABノード10Aとの間の伝搬遅延が変わったとき、又は、IABノード10B又は親IABノード10Aが移動したとき、IABノード10Bは、ガードシンボルの数を親IABノード10Aに報告してもよい。
上述した実施例では、IABノード10Bと親IABノード10AとはNTN30を介し無線通信を行うが、本開示はこれに限定されず、UE20と親IABノード10AとがNTN30を介し無線通信するケースにも適用可能である。この場合、UE20が、上述したIABノード10BによるNTN30を介したgNB10Aへのガードシンボルの数の報告を行うようにしてもよい。
<実施例の組み合わせ>
上述した実施例1~3とは組み合わせ可能である。実施例3では、ガードシンボルの数はシンボル単位で報告されたが、本開示はこれに限定されず、例えば、ガードシンボルの数の範囲は、複数シンボルの単位、スロット単位、複数スロットの単位、サブフレーム単位、複数サブフレームの単位。フレーム単位、複数フレームの単位、ミリ秒単位、複数ミリ秒の単位などであってもよい。
上述した実施例1~3とは組み合わせ可能である。実施例3では、ガードシンボルの数はシンボル単位で報告されたが、本開示はこれに限定されず、例えば、ガードシンボルの数の範囲は、複数シンボルの単位、スロット単位、複数スロットの単位、サブフレーム単位、複数サブフレームの単位。フレーム単位、複数フレームの単位、ミリ秒単位、複数ミリ秒の単位などであってもよい。
また、ガードシンボルの数は、これらの単位の何れか2つ以上の組み合わせによって報告されてもよい。例えば、N1,N2を2つの報告値とし、G1,G2を2つの所定の粒度とした場合、ガードシンボルの数は、N1*G1+N2*G2によって表されてもよい。G1をスロット単位とし、G2をシンボル単位とする。IABノード10BがN1,N2の値を報告した場合、親IABノード10Aは、ガードシンボルの数がN1スロット+N2シンボルの期間に相当すると判断してもよい。
同様に、例えば、N1,N2,N3を3つの報告値とし、G1,G2,G3を3つの所定の粒度とした場合、ガードシンボルの数は、N1*G1+N2*G2+N3*G3によって表されてもよい。G1をフレーム単位とし、G2をスロット単位とし、G3をシンボル単位とする。IABノード10BがN1,N2,N3の値を報告した場合、親IABノード10Aは、ガードシンボルの数がN1フレーム+N2スロット+N3シンボルの期間に相当すると判断してもよい。
また、実施例3において、IABノード10Bは、MT102の受信サブフレームi+XとDU103の送信サブフレームiとの間の重複シンボルYを示すシンボルレベルミスアライメントを親IABノード10Aに報告してもよい。このとき、実施例2において、IABノード10Bは、フレーム、サブフレーム、スロット又はミリ秒レベルのミスアライメントと、シンボルレベルのミスアライメントとの双方を親IABノード10Aに報告してもよい。例えば、IABノード10Bは、XサブフレームとYシンボルとの組み合わせを報告してもよい。
また、実施例3において、IABノード10Bは、MT102の受信サブフレームi+XとDU103の送信サブフレームiとの間の重複シンボルYを示すシンボルレベルミスアライメントを親IABノード10Aに報告してもよい。このとき、実施例2において、IABノード10Bは、シンボルレベルミスアライメントを報告することなく、フレーム、サブフレーム、スロット又はミリ秒レベルのミスアライメントのみを親IABノード10Aに報告してもよい。例えば、IABノード10Bは、Xサブフレームを報告してもよい。
また、MT102の送信とDU103の送信との間のタイミングミスアライメント、MT102の送信とDU103の受信との間のタイミングミスアライメント、MT102の受信とDU103の送信との間のタイミングミスアライメント、又はMT102の受信とDU103の受信との間のタイミングミスアライメントは、ガードシンボルの数とオフセットとの和によって決定されてもよい。ここで、ガードシンボルの数は、実施例3に従って報告されてもよいし、あるいは、Release 16又は17に従って報告されてもよい。
一方、オフセットは、IABノード10Bによって報告されてもよいし、あるいは、親IABノード10Aによって設定又は通知されてもよい。あるいは、オフセットは、
TTA=(NTA+NTA, UE-specific+NTA, common+NTA, offset)×Tc (2)におけるTTAの値から決定されてもよい。あるいは、オフセットは、式(2)においてTTAを計算するのに用いられるNTA、NTA,UE-specific、NTA,common及びNTA,offsetを含むパラメータの1つ以上の値から決定されてもよい。
TTA=(NTA+NTA, UE-specific+NTA, common+NTA, offset)×Tc (2)におけるTTAの値から決定されてもよい。あるいは、オフセットは、式(2)においてTTAを計算するのに用いられるNTA、NTA,UE-specific、NTA,common及びNTA,offsetを含むパラメータの1つ以上の値から決定されてもよい。
また、オフセットの粒度は、Tc単位、複数Tcの単位、シンボル単位、複数シンボルの単位、スロット単位、複数スロットの単位、サブフレーム単位、複数サブフレームの単位。フレーム単位、複数フレームの単位、ミリ秒単位、複数ミリ秒の単位などであってもよい。
また、MT-ULとDU-ULとの間のタイミングミスアライメントのオフセット、MT-ULとDU-DLとの間のタイミングミスアライメントのオフセット、MT-DLとDU-ULとの間のタイミングミスアライメントのオフセット、又はMT-DLとDU-DLとの間のタイミングミスアライメントのオフセットは、共通であってもよいし、独立した異なる値であってもよい。
<IABノードの能力情報>
IABノード10について、以下の能力情報が規定できる。・IABノード10のMT102がNTN30に接続可能であるか否か・NTN30に接続する際、IABノード10のMT102及びDU103は時間分割多重(TDM)、周波数分割多重(FDM)又は空間分割多重(SDM)とすることが可能か否か・NTN30に接続する際、同時のMT-Tx/MT-Rx及びDU-Tx/DU-Rxがサポートされているか否か・IABノード10がIABノード10の位置の報告をサポートしているか否か(実施例1)・IABノード10が“UE-specific TA”の報告又は“TA”の報告をサポートしているか否か(実施例1)・IABノード10がMT-DL/MT-ULとDU-DL/DU-ULとの間のタイミングミスアライメントの報告をサポートしているか否か(実施例2)・IABノード10が拡張されたガードシンボルをサポートしているか否か(実施例3)
IABノード10Bは、上述した能力情報をNTN30を介し親IABノード10Aに通知してもよい。
IABノード10について、以下の能力情報が規定できる。・IABノード10のMT102がNTN30に接続可能であるか否か・NTN30に接続する際、IABノード10のMT102及びDU103は時間分割多重(TDM)、周波数分割多重(FDM)又は空間分割多重(SDM)とすることが可能か否か・NTN30に接続する際、同時のMT-Tx/MT-Rx及びDU-Tx/DU-Rxがサポートされているか否か・IABノード10がIABノード10の位置の報告をサポートしているか否か(実施例1)・IABノード10が“UE-specific TA”の報告又は“TA”の報告をサポートしているか否か(実施例1)・IABノード10がMT-DL/MT-ULとDU-DL/DU-ULとの間のタイミングミスアライメントの報告をサポートしているか否か(実施例2)・IABノード10が拡張されたガードシンボルをサポートしているか否か(実施例3)
IABノード10Bは、上述した能力情報をNTN30を介し親IABノード10Aに通知してもよい。
(装置構成)
次に、これまでに説明した処理及び動作を実施する無線通信ノード10及び端末20の機能構成例を説明する。無線通信ノード10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、無線通信ノード10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
次に、これまでに説明した処理及び動作を実施する無線通信ノード10及び端末20の機能構成例を説明する。無線通信ノード10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、無線通信ノード10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
<無線通信ノード10>
図8は、無線通信ノード10の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、無線通信ノード10は、送信部11と、受信部12と、設定部13と、制御部14とを有する。図8に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
図8は、無線通信ノード10の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、無線通信ノード10は、送信部11と、受信部12と、設定部13と、制御部14とを有する。図8に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、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11は、端末20又は他の無線通信ノード10に送信する信号を生成し、当該信号を有線又は無線で送信する機能を含む。受信部12は、端末20又は他の無線通信ノード10から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えば、より上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。
設定部13は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、IABのための各種情報を含んでもよい。
制御部14は、実施例において説明したように、NTN30を介したIABのため、非地上ノードを介した上位ノードとの無線リンクと、下位ノードとの無線リンクとを制御する。また、制御部14は、端末20との通信に係る処理を行う。制御部14における信号送信に関する機能部を送信部11に含め、制御部14における信号受信に関する機能部を受信部12に含めてもよい。
<端末20>
図9は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図9に示される ように、端末20は、送信部21と、受信部22と、設定部23と、制御部24とを有する。図9に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
図9は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図9に示される ように、端末20は、送信部21と、受信部22と、設定部23と、制御部24とを有する。図9に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、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21は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部22は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部22は、無線通信ノード10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号又は参照信号等を受信する機能を有する。
設定部23は、受信部22により無線通信ノード10から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部23は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、IABのための各種情報を含んでもよい。
制御部24は、実施例において説明したように、NTN30を介したIABのため、非地上ノードを介した上位ノードとの無線リンクと、下位ノードとの無線リンクとを制御する。制御部24における信号送信に関する機能部を送信部21に含め、制御部24における信号受信に関する機能部を受信部22に含めてもよい。
(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。
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10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よい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、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、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、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。
(実施形態のまとめ)
以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、非地上ノードを介した上位ノードとの第1の無線リンクと、下位ノードとの第2の無線リンクとを制御する制御部と、上位ノードに第1の無線リンクにおけるアップリンク送信タイミング情報を送信する送信部と、を有する、無線通信ノードが提供される。
以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、非地上ノードを介した上位ノードとの第1の無線リンクと、下位ノードとの第2の無線リンクとを制御する制御部と、上位ノードに第1の無線リンクにおけるアップリンク送信タイミング情報を送信する送信部と、を有する、無線通信ノードが提供される。
上記構成によると、非地上ネットワークを介したIABによる無線通信において、IABノードは、MTの送受信タイミングとDUの送受信タイミングとの差分が大きい場合であっても、アップリンク送信タイミングを報告することができる。
一実施例では、アップリンク送信タイミング情報は、当該無線通信ノードの位置情報を含んでもよい。本実施例によると、親IABノードとIABノードとの伝搬遅延を算出することが可能になる。
アップリンク送信タイミング情報は、タイミングアドバンス関連情報を含んでもよい。本実施例によると、IABノードによるアップリンク送信タイミングを設定及び報告することができる。
本発明の他の実施の形態によれば、非地上ノードを介した上位ノードとの第1の無線リンクと、下位ノードとの第2の無線リンクとを制御する制御部と、上位ノードに第1の無線リンクと第2の無線リンクとの間のリソース重複情報を送信する送信部と、を有する、無線通信ノードが提供される。
上記構成によると、非地上ネットワークを介したIABによる無線通信において、IABノードは、MTの送受信タイミングとDUの送受信タイミングとの差分が大きい場合であっても、MTとDUとの間の重複リソースを報告することができる。
一実施例では、リソース重複情報は、第1の時間単位と、第1の時間単位より長い第2の時間単位とによって重複リソースを示してもよい。本実施例によると、複数の時間単位を利用して、より長い期間を報告することが可能になる。
本発明の他の実施の形態によれば、非地上ノードを介した上位ノードとの第1の無線リンクと、下位ノードとの第2の無線リンクとを制御するステップと、前記上位ノードに前記第1の無線リンクにおけるアップリンク送信タイミング情報を送信するステップと、を有する、無線通信方法が提供される。
上記構成によると、非地上ネットワークを介したIABによる無線通信において、IABノードは、MTの送受信タイミングとDUの送受信タイミングとの差分が大きい場合であっても、アップリンク送信タイミングを報告することができる。
(実施形態の補足)
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのよう な実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、無線通信ノード10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って無線通信ノード10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのよう な実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、無線通信ノード10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って無線通信ノード10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
(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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
10、10A、10B、10C IABノード
20 端末
100 制御部
102 MT(Mobile-Termination)
103 DU(Distributed Unit)
20 端末
100 制御部
102 MT(Mobile-Termination)
103 DU(Distributed Unit)
Claims (6)
- 非地上ノードを介した上位ノードとの第1の無線リンクと、下位ノードとの第2の無線リンクとを制御する制御部と、
前記上位ノードに前記第1の無線リンクにおけるアップリンク送信タイミング情報を送信する送信部と、
を有する、無線通信ノード。 - 前記アップリンク送信タイミング情報は、当該無線通信ノードの位置情報を含む、請求項1に記載の無線通信ノード。
- 前記アップリンク送信タイミング情報は、タイミングアドバンス関連情報を含む、請求項1に記載の無線通信ノード。
- 非地上ノードを介した上位ノードとの第1の無線リンクと、下位ノードとの第2の無線リンクとを制御する制御部と、
前記上位ノードに前記第1の無線リンクと前記第2の無線リンクとの間のリソース重複情報を送信する送信部と、
を有する、無線通信ノード。 - 前記リソース重複情報は、第1の時間単位と、前記第1の時間単位より長い第2の時間単位とによって重複リソースを示す、請求項4に記載の無線通信ノード。
- 非地上ノードを介した上位ノードとの第1の無線リンクと、下位ノードとの第2の無線リンクとを制御するステップと、
前記上位ノードに前記第1の無線リンクにおけるアップリンク送信タイミング情報を送信するステップと、
を有する、無線通信方法。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2021/028215 WO2023007683A1 (ja) | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 無線通信ノード及び無線通信方法 |
JP2023537873A JPWO2023007683A1 (ja) | 2021-07-29 | 2021-07-29 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2021/028215 WO2023007683A1 (ja) | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 無線通信ノード及び無線通信方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2023007683A1 true WO2023007683A1 (ja) | 2023-02-02 |
Family
ID=85086489
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2021/028215 WO2023007683A1 (ja) | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 無線通信ノード及び無線通信方法 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPWO2023007683A1 (ja) |
WO (1) | WO2023007683A1 (ja) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20190141754A1 (en) * | 2017-11-03 | 2019-05-09 | Qualcomm Incorporated | Random access channel (rach) design |
JP2020537388A (ja) * | 2017-10-09 | 2020-12-17 | クアルコム,インコーポレイテッド | 統合アクセスバックホール(iab)ネットワークにおけるタイミングおよびフレーム構造 |
US20210127368A1 (en) * | 2019-10-25 | 2021-04-29 | Qualcomm Incorporated | System and method for signaling control information with a relay device |
-
2021
- 2021-07-29 WO PCT/JP2021/028215 patent/WO2023007683A1/ja active Application Filing
- 2021-07-29 JP JP2023537873A patent/JPWO2023007683A1/ja active Pending
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2020537388A (ja) * | 2017-10-09 | 2020-12-17 | クアルコム,インコーポレイテッド | 統合アクセスバックホール(iab)ネットワークにおけるタイミングおよびフレーム構造 |
US20190141754A1 (en) * | 2017-11-03 | 2019-05-09 | Qualcomm Incorporated | Random access channel (rach) design |
US20210127368A1 (en) * | 2019-10-25 | 2021-04-29 | Qualcomm Incorporated | System and method for signaling control information with a relay device |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ETRI: "Other enhancements to IAB", 3GPP DRAFT; R1-2009020, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20201026 - 20201113, 23 October 2020 (2020-10-23), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051945456 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPWO2023007683A1 (ja) | 2023-02-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP7325447B2 (ja) | 端末及び通信方法 | |
JP7217290B2 (ja) | 無線ノード、及び、無線通信方法 | |
CN113261334A (zh) | 用户装置以及通信装置 | |
US11943720B2 (en) | User equipment and base station apparatus | |
WO2020166039A1 (ja) | 無線ノード、及び、無線通信制御方法 | |
KR20210154186A (ko) | 유저장치, 및 통신 방법 | |
US20220256507A1 (en) | User equipment | |
WO2021106160A1 (ja) | 無線通信ノード | |
CN112771948A (zh) | 用户终端以及无线通信方法 | |
US12108366B2 (en) | Terminal and communication method | |
JP7148622B2 (ja) | 端末及び通信方法 | |
CN114375591A (zh) | 终端 | |
WO2023007683A1 (ja) | 無線通信ノード及び無線通信方法 | |
JP7241101B2 (ja) | ユーザ装置 | |
US20230049634A1 (en) | Wireless communication node | |
WO2021070309A1 (ja) | 無線通信ノード | |
WO2023007682A1 (ja) | 無線ノードおよび無線通信方法 | |
WO2020255274A1 (ja) | 無線通信ノード及び無線通信方法 | |
JP2024004497A (ja) | 端末、基地局及び通信方法 | |
CN115039436A (zh) | 终端和通信方法 | |
WO2023012916A1 (ja) | 無線通信ノード及び無線通信方法 | |
WO2023021585A1 (ja) | 無線通信ノード及び無線通信方法 | |
WO2023053367A1 (ja) | 無線ノード及び無線通信方法 | |
WO2022201263A1 (ja) | 通信装置及び通信方法 | |
WO2022185549A1 (ja) | 通信装置及び通信方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 21951883 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2023537873 Country of ref document: JP |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 21951883 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |