WO2023012883A1 - 端末、基地局及び通信方法 - Google Patents

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WO2023012883A1
WO2023012883A1 PCT/JP2021/028677 JP2021028677W WO2023012883A1 WO 2023012883 A1 WO2023012883 A1 WO 2023012883A1 JP 2021028677 W JP2021028677 W JP 2021028677W WO 2023012883 A1 WO2023012883 A1 WO 2023012883A1
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WO
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ssb
terminal
base station
slot
control
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Application number
PCT/JP2021/028677
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English (en)
French (fr)
Inventor
尚哉 芝池
浩樹 原田
聡 永田
チーピン ピ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to PCT/JP2021/028677 priority patent/WO2023012883A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to terminals, base stations and communication methods in wireless communication systems.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 2 is considering using a higher frequency band than previous releases (eg, Non-Patent Document 2).
  • a higher frequency band eg., Non-Patent Document 2.
  • applicable numerology including subcarrier spacing, channel bandwidth, etc., physical layer design, possible obstacles in actual wireless communication, etc. are being studied.
  • the present invention has been made in view of the above points, and can perform initial access according to the frequency band in a wireless communication system.
  • a receiver that receives a block including a synchronization signal and a broadcast channel, a control channel that carries control information, and a shared channel that carries system information based on the control information; and a control unit for performing initial access, said block being located in all consecutive slots for a certain period of time when a certain subcarrier spacing is applied in a certain frequency band.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. It is a figure which shows the example of the frequency range in embodiment of this invention.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an example of an SSB structure;
  • FIG. 4 is a diagram showing an arrangement example (1) of SSB and RMSI;
  • FIG. 10 is a diagram showing an arrangement example (2) of SSB and RMSI;
  • FIG. 10 is a diagram showing an arrangement example (3) of SSB and RMSI; 4 is a flow chart for explaining initial access according to the embodiment of the present invention;
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of a radio communication system according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. It is a figure which shows the example of the frequency range in embodiment of this invention.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an example of an SSB structure;
  • FIG. 4 is a diagram showing an arrangement example (1) of SSB and RMSI;
  • FIG. 4 is a diagram showing an arrangement example (1) of SSBs according to the embodiment of the present invention; It is a figure which shows the example (2) of arrangement
  • FIG. 10 is a diagram showing an arrangement example (3) of SSBs according to the embodiment of the present invention; It is a figure showing an example of functional composition of base station 10 in an embodiment of the invention.
  • 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention;
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of hardware configuration of base station 10 or terminal 20 according to an embodiment of the present invention;
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and subsequent systems (eg, NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical random access channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other (for example, Flexible Duplex etc.) method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • "configuring" wireless parameters and the like may mean that predetermined values are preset (Pre-configure), and the base station 10 or A wireless parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system according to an embodiment of the present invention includes a base station 10 and terminals 20, as shown in FIG. Although one base station 10 and one terminal 20 are shown in FIG. 1, this is an example and there may be more than one.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20. Physical resources of radio signals are defined in the time domain and the frequency domain. The time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain is defined by the number of subcarriers or resource blocks. good too.
  • the base station 10 transmits synchronization signals and system information to the terminal 20 . Synchronization signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH, and is also called broadcast information.
  • the synchronization signal and system information may be called SSB (SS/PBCH block). As shown in FIG.
  • the base station 10 transmits control signals or data to the terminal 20 on DL (Downlink) and receives control signals or data from the terminal 20 on UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Also, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Also, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell: Secondary Cell) and a primary cell (PCell: Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation). Furthermore, the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10 by DC (Dual Connectivity).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • DC Direct Connectivity
  • the terminal 20 is a communication device with a wireless communication function, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. As shown in FIG. 1 , the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 on the DL and transmits control signals or data to the base station 10 on the UL, thereby performing various functions provided by the wireless communication system. Use communication services. Also, the terminal 20 receives various reference signals transmitted from the base station 10, and measures channel quality based on the reception result of the reference signals.
  • M2M Machine-to-Machine
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of frequency ranges in the embodiment of the present invention.
  • FR Frequency range 1 1
  • SCS Sub carrier spacing
  • the bandwidth is from 5 MHz to 100 MHz.
  • FR2 is the frequency band from 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • SCS uses 60, 120 or 240 kHz with a bandwidth of 50 MHz to 400 MHz.
  • the newly operated frequency band may be assumed to range from 52.6 GHz to 71 GHz.
  • up to 64 SSB beams may be supported in licensed and unlicensed bands.
  • 120 kHz SCS applied to SSB and 120 kHz SCS applied to signals and channels related to initial access may be supported.
  • SSB at 480 kHz SCS may be supported in addition to 120 kHz SCS.
  • the SSB may perform initial access to support CORESET (Control Resource Set) #0/Type0-PDCCH contained in the MIB.
  • CORESET Control Resource Set
  • the following restrictions may apply.
  • the entry number of a synchronization raster may be restricted.
  • CORESET#0/Type 0-PDCCH of 480 kHz SCS may be supported.
  • SSB-CORESET multiplexing pattern 1 (SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern 1) may be preferred.
  • CORESET#0/Type 0-PDCCH included in the SSB MIB of 120 kHz SCS, 480 kHz SCS and 960 kHz SCS may be supported.
  • one SCS of CORESET#0/Type0-PDCCH may be supported per SCS of SSB.
  • ⁇ SCS of SSB, CORESET#0/SCS of Type0-PDCCH ⁇ may support ⁇ 120, 120 ⁇ , ⁇ 480, 480 ⁇ , ⁇ 960, 960 ⁇ .
  • SSB-CORESET multiplexing pattern 1 may be preferred.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of the SSB structure.
  • the SSB is arranged within a resource of 20 PRBs (Physical Resource Blocks) and 4 symbols.
  • the PSS is arranged from PRB#4 to PRB#15 of the first symbol.
  • SSS is arranged from PRB#4 to PRB#15 of the third symbol.
  • the PBCH is arranged from PRB#0 to PRB#20 in the second and fourth symbols, and is arranged in PRB#0 to PRB#3 and PRB#16 to PRB#20 in the third symbol.
  • the PBCH is accompanied by DMRS (Demodulation reference signal) arranged every four symbols.
  • DMRS Demodulation reference signal
  • Table 1 is a table showing SSB symbol positions in slots in one half frame and patterns of SSB bursts.
  • the SSB allocation is set for each SCS. For example, in 15 kHz SCS, the leading symbol of SSB is arranged at symbol #2 and symbol #8 in one slot. SSBs are arranged in slots #0 and #1 in license bands of 3 GHz or lower. SSBs are placed in slots #0, #1, #2 and #3 in licensed bands above 3 GHz. SSBs are placed in slots #0, #1, #2, #3 and #4 in the unlicensed band above 3 GHz.
  • the leading symbols of SSB are arranged at symbol #4, symbol #8, symbol #16 and symbol #20 within two slots.
  • the SSB is arranged in slot #0 in the band below 3 GHz. In the band above 3 GHz, SSBs are placed in slot #0 and slot #1, slot #2 and slot #3.
  • the leading symbols of SSB are arranged at symbol #2 and symbol #8 in one slot.
  • SSBs are arranged in slot #0 and slot #1, or slot #0, slot #1, slot #2 and slot #3.
  • SSBs are arranged in all slots from slot #0 to slot #9.
  • the leading symbols of SSB are arranged at symbol #4, symbol #8, symbol #16 and symbol #20 within two slots. Slot #0, Slot #1, Slot #2, Slot #3, Slot #5, Slot #6, Slot #7, Slot #8, Slot #10, Slot #11, Slot #12, Slot #13, Slot # 15, slot #16, slot #17 and slot #18.
  • the leading symbols of SSB are arranged at symbol #8, symbol #12, symbol #16, symbol #20, symbol #32, symbol #36, symbol #40, and symbol #44 within four slots.
  • SSBs are arranged in slot #0, slot #1, slot #2, slot #3, slot #5, slot #6, slot #7 and slot #8.
  • FIG. 4 is a diagram showing an arrangement example (1) of SSB and RMSI.
  • SSB and PDSCH carrying CORESET (Control Resource Set) #0 and RMSI (Remaining Minimum System Information), for example, SIB1 (System Information Block 1) are divided into radio resources by TDM (Time Division Multiplexing).
  • TDM Time Division Multiplexing
  • TDM Time Division Multiplexing
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 Frequency Range 2
  • Terminal 20 may receive CORESET#0 via PDCCH.
  • FIG. 5 is a diagram showing an arrangement example (2) of SSB and RMSI.
  • the SSB and the PDSCH carrying CORESET#0 and RMSI, eg SIB1 may be arranged on radio resources by TDM and FDM (Frequency Division Multiplexing).
  • TDM and FDM deployments may be supported in FR2 where the SCS of SSB is twice the SCS of PDCCH.
  • FIG. 6 is a diagram showing an arrangement example (3) of SSB and RMSI.
  • the SSB and the PDSCH carrying CORESET#0 and RMSI, eg, SIB1 may be arranged on radio resources by FDM.
  • FDM deployment may be supported in FR2 when the SCS of SSB is the same as the SCS of PDCCH.
  • the coverage is enhanced with respect to CORESET#0 and SIB1, since arrangement is performed using more symbols than other arrangement examples.
  • the example arrangement shown in FIG. 5 above does not require beam switching between reception of SSB and reception of CORESET#0 and SIB1, and is compatible with multiple neumerologies.
  • the example arrangement shown in FIG. 6 above does not require beam switching between reception of SSB and reception of CORESET#0 and SIB1 and is compatible with a single numerology.
  • Table 2 shows resource blocks and slot symbols of CORESET for Type 0-PDCCH search space set.
  • the multiplexing pattern of SSB and CORESET, the number of RBs in CORESET, the number of symbols in CORESET, and the offset are defined.
  • Table 3 shows the parameters of PDCCH monitoring occasions for Type 0-PDCCH search space set when the multiplexing pattern of SSB and CORESET is 1 and FR2.
  • Equation 1 is a formula for calculating n0 .
  • Equation 1 i included in Equation 1 is the SSB index.
  • the terminal 20 monitors the PDCCH using n0 and the following 1 slot as Type 0-PDCCH search space.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining initial access according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 receives the SSB and performs synchronization with the cell. Furthermore, terminal 20 receives MIB (Master Information Block) via PBCH included in SSB.
  • terminal 20 monitors the Type0-PDCCH search space and receives CORESET#0 via PDCCH.
  • the terminal 20 receives SIB1 via PDSCH based on the control information included in CORESET#0.
  • the terminal 20 performs initial access to the base station 10 based on the received system information. Initial access may be performed, for example, by a random access procedure.
  • the leading symbol of the SSB candidate may be index ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ +28 ⁇ n.
  • Index 0 corresponds to the leading symbol of the leading slot of the half-frame.
  • the slot position n of SSB may be determined based on LBT operation. For example, different SSB arrangements may be applied with LBT and without LBT.
  • the combination ⁇ SCS of SSB, CORESET#0/Type0-SCS of PDCCH ⁇ may support ⁇ 120, 120 ⁇ , ⁇ 480, 480 ⁇ , and ⁇ 960, 960 ⁇ .
  • SSB may be transmitted in consecutive slots.
  • the leading symbol of an SSB candidate may have an index of ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ +28 ⁇ n.
  • n ⁇ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ⁇ at carrier frequencies in FR2 and/or FR2-2 good too. That is, n may take a continuous value from 0 to 15.
  • FIG. 8 is a diagram showing an arrangement example (1) of SSBs according to the embodiment of the present invention.
  • SSB#n is arranged in symbol #4-symbol #7
  • SSB#n+1 is arranged in symbol #8-symbol #11
  • SSB#n+2 may be arranged from symbol #16 to symbol #19
  • SSB#n+3 may be arranged from symbol #20 to symbol #23.
  • the sweeping of the beam associated with the SSB can be completed more quickly. Also, the same TDD setting can be used among cells to which 120 kHz SCS, 480 kHz SCS and 960 kHz SCS are applied.
  • SSB may be transmitted in consecutive slots.
  • the leading symbol of an SSB candidate may have an index of ⁇ 3,8 ⁇ +14 ⁇ n.
  • n ⁇ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 at carrier frequencies in FR2 and/or FR2-2 , 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ⁇ . That is, n may take a continuous value from 0 to 31.
  • the SSB arrangement may be limited to the case of 960 kHz SCS.
  • the first three symbols of slots in which all SSB are arranged have no SSB arrangement, and can be used for signals other than SSB, such as PDCCH transmission. Also, symbol #7 between SSBs in the slot functions as a guard symbol, and the time required for beam switching can be secured.
  • the head symbol of the SSB candidate may have an index of ⁇ 2, 8 ⁇ +14 ⁇ n, an index of ⁇ 2, 7 ⁇ +14 ⁇ n, or ⁇ 3, 9 ⁇ +14 ⁇ n.
  • SSB may be transmitted in non-consecutive slots.
  • the leading symbol of an SSB candidate may have an index of ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ +28 ⁇ n.
  • SSB may be transmitted in non-consecutive slots.
  • the leading symbol of an SSB candidate may have an index of ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ +28 ⁇ n.
  • the DL-UL direction can be matched for a predetermined period between 120 kHz SCS and 480 kHz SCS.
  • New parameter values may be defined for PDCCH monitoring occasions for Type0-PDCCH search space sets.
  • a new value may be set to "O" in Table 3.
  • O may be any value from 0 to 2. This value of O allows the Type 0-PDCCH to be transmitted earlier without overlapping with SSB transmissions in all SCSs supported in 52.6-71 GHz.
  • O may be any value of 10 or more. The value of O allows the UL to be scheduled immediately after the SSB burst in a different radio frame.
  • a new period for monitoring Type 0-PDCCH in 52.6-71 GHz may be set. For example, 20 ms, or 2 radio frames, may be the monitoring period for Type 0-PDCCH. Also, a period longer than 20 ms may be the monitoring cycle of Type0-PDCCH, for example, it may be 40 ms or 80 ms. Also, the Type 0-PDCCH monitoring period may be shorter than 20 ms, for example, 10 ms or 5 ms.
  • Type 0-PDCCH monitoring cycle different cycles may be applied when the multiplexing patterns of SSB and CORESET#0 are different.
  • SCS the multiplexing pattern of SSB and CORESET#0
  • a different cycle may be applied to the above Type 0-PDCCH monitoring cycle.
  • Equation 2 may be used to determine PDCCH monitoring opportunities.
  • Equation 2 X included in Equation 2 may be represented by Equation 3, for example.
  • X in Equation 3 in the case of SCS 480 kHz, the PDCCH monitoring opportunities for Type 0-PDCCH search space sets corresponding to SSB indices 32 to 63 are moved 8 slots later. Also, according to X in Equation 3, in the case of SCS 960 kHz, the PDCCH monitoring opportunities for Type 0-PDCCH search space sets corresponding to SSB indexes 32 to 63 are moved 16 slots later.
  • the SSB of the 120 kHz SCS and the PDCCH of CORESET # 0 of the larger SCS do not overlap. can be placed in
  • X may be replaced with other different expressions indicating 8 for 480 kHz SCS and 16 for 960 kHz SCS. Note that X may be replaced with other different representations for arranging Type0-PDCCH search space sets so as not to overlap with SSBs with smaller SCSs.
  • FIG. 10 is a diagram showing an arrangement example (3) of SSBs according to the embodiment of the present invention.
  • PDCCH monitoring opportunities for SSB and Type0-PDCCH search space sets are arranged so that the periods in which SSB, CORESET0-PDCCH and SIB1-PDSCH are not arranged match for 120 kHz SCS and 480 kSCS. good.
  • the number of RBs and the RB offset of CORESET#0 will be described below.
  • the number of RBs in CORESET#0 may be a value exceeding 48, such as 60 or 64. By setting the number of RBs in CORESET#0, more resources can be allocated to CORESET#0-PDCCH and SIB1-PDSCH.
  • the number of RBs in CORESET#0 may be a value less than 24, such as 10, 11, 12, or 13. , 14, 15, or 16. By setting the number of RBs in CORESET#0, it becomes easy to match the resource amount of CORESET#0 within the channel bandwidth.
  • the number of RBs and/or RB offset of CORESET0 may be determined as in A)-C) shown below. .
  • CORESET#0 The configuration of the number of RBs in CORESET#0 described above may be applied when CORESET#0-PDCCH is a predetermined SCS.
  • the predetermined SCS may be 120 kHz SCS, 480 kHz SCS, or 960 kHz SCS.
  • the setting of the number of RBs in CORESET#0 above may be applied in the case of a given channel bandwidth.
  • the predetermined channel bandwidth may be the minimum channel bandwidth in the configured SCS.
  • the above setting of the number of RBs in CORESET#0 may be applied when there is a predetermined multiplexing pattern of SSB-CORESET#0.
  • the multiplexing pattern of a predetermined SSB-CORESET#0 may be multiplexing pattern 1, multiplexing pattern 2, or multiplexing pattern 3.
  • UE capabilities may be determined or signaling may be used to determine whether option 1 or option 2 is applied. It should be noted that the UE capability to determine whether the above X applies may be determined or signaling may be used.
  • embodiment of the present invention may be applicable only to 52.6 GHz-71 GHz. Also, embodiments of the present invention may be applicable to cells with SCS of 120 kHz or higher.
  • the base station 10 and the terminal 20 can arrange SSB, CORESET#0 and SIB1 in appropriate slots and/or symbols when performing communication in a frequency band to which a larger SCS than in the past is applied. can be done.
  • initial access can be performed according to the frequency band.
  • the base stations 10 and terminals 20 contain the functionality to implement the embodiments described above. However, each of the base station 10 and the terminal 20 may have only part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the functional configuration of base station 10 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 10 has a transmitting section 110, a receiving section 120, a setting section 130, and a control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 11 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and wirelessly transmitting the signal.
  • the transmitter 110 also transmits inter-network-node messages to other network nodes.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals. Also, the transmitting unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, etc. to the terminal 20 .
  • the receiving unit 120 also receives inter-network node messages from other network nodes.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 .
  • the content of the setting information is, for example, information related to initial access setting.
  • the control unit 140 controls initial access settings as described in the embodiment. Also, the control unit 140 executes scheduling. A functional unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110 , and a functional unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120 .
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 has a transmitting section 210, a receiving section 220, a setting section 230, and a control section 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 12 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal. Also, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals and the like transmitted from the base station 10 .
  • the transmission unit 210 as D2D communication, to the other terminal 20, PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) etc.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220 .
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, information related to initial access setting.
  • the control unit 240 controls initial access settings as described in the embodiment.
  • a functional unit related to signal transmission in control unit 240 may be included in transmitting unit 210
  • a functional unit related to signal reception in control unit 240 may be included in receiving unit 220 .
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station 10, the terminal 20, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of the base station 10 and the terminal 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and terminal 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. good too.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function of the base station 10 and the terminal 20 is performed by the processor 1001 performing calculations and controlling communication by the communication device 1004 by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002. or by controlling at least one of data reading and writing in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 140 , the control unit 240 and the like described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • control unit 140 of base station 10 shown in FIG. 11 may be implemented by a control program stored in storage device 1002 and operated by processor 1001 .
  • the controller 240 of the terminal 20 shown in FIG. 12 may be implemented by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001 .
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be configured.
  • the storage device 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu -ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of storage device 1002 and secondary storage device 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize at least one of, for example, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transceiver may be physically or logically separate implementations for the transmitter and receiver.
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the terminal 20 include hardware such as microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), and FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • a block including a synchronization signal and a broadcast channel, a control channel carrying control information, and a shared channel carrying system information are received based on the control information. and a control unit for performing initial access based on the system information, the block for all consecutive slots for a certain period when a certain subcarrier spacing is applied in a certain frequency band.
  • a deployed terminal is provided.
  • the base station 10 and the terminal 20 can arrange SSB, CORESET#0 and SIB1 in appropriate slots and/or symbols when communicating in a frequency band to which a larger SCS than in the past is applied. can. That is, in the wireless communication system, initial access can be performed according to the frequency band.
  • the certain frequency band may be FR (Frequency Range) 2 or FR2-2
  • the certain subcarrier interval may be 480 kHz or 960 kHz
  • the certain period may be 32 slots.
  • the base station 10 and the terminal 20 can arrange SSB, CORESET#0 and SIB1 in appropriate slots and/or symbols when communicating in a frequency band to which a larger SCS than in the past is applied. .
  • Opportunities for monitoring search spaces for receiving the control channel may be arranged so as not to overlap the blocks in the applicable subcarrier spacing in the time domain.
  • the base station 10 and the terminal 20 can arrange SSB, CORESET#0 and SIB1 in appropriate slots and/or symbols when communicating in a frequency band to which a larger SCS than in the past is applied. .
  • the number of resource blocks carrying the control information may be determined based on the applied subcarrier spacing or channel bandwidth.
  • the base station 10 and the terminal 20 can arrange SSB, CORESET#0 and SIB1 in appropriate slots and/or symbols when communicating in a frequency band to which a larger SCS than in the past is applied. .
  • a transmission unit for transmitting a block including a synchronization signal and a broadcast channel, a control channel carrying control information, and a shared channel carrying system information based on the control information; a base station that performs initial access based on the system information, wherein the block is allocated to all consecutive slots for a certain period when a certain subcarrier spacing is applied in a certain frequency band.
  • the base station 10 and the terminal 20 can arrange SSB, CORESET#0 and SIB1 in appropriate slots and/or symbols when communicating in a frequency band to which a larger SCS than in the past is applied. can. That is, in the wireless communication system, initial access can be performed according to the frequency band.
  • a communication method is provided.
  • the base station 10 and the terminal 20 can arrange SSB, CORESET#0 and SIB1 in appropriate slots and/or symbols when communicating in a frequency band to which a larger SCS than in the past is applied. can. That is, in the wireless communication system, initial access can be performed according to the frequency band.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams for convenience of explanation of processing, such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory, respectively. (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other appropriate storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • 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, for example, RRC It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system) system), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other suitable systems and extended It may be applied to at least one of the next generation systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • a specific operation performed by the base station 10 in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with terminal 20 may be performed by base station 10 and other network nodes other than base station 10 (eg, but not limited to MME or S-GW).
  • base station 10 e.g, but not limited to MME or S-GW
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals, etc. described in the present disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a boolean value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (e.g. , comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to website, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • base station BS
  • radio base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station 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:
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems serving communication in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • the terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station may have the functions that the above-described user terminal has.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “determination” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. may be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a bandwidth part) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology on a certain carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • SSB is an example of a block including a synchronization signal and a broadcast channel.
  • base station 110 transmitting unit 120 receiving unit 130 setting unit 140 control unit 20 terminal 210 transmitting unit 220 receiving unit 230 setting unit 240 control unit 1001 processor 1002 storage device 1003 auxiliary storage device 1004 communication device 1005 input device 1006 output device

Landscapes

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

Abstract

端末は、同期信号及び報知チャネルを含むブロックと、制御情報を運ぶ制御チャネルと、システム情報を運ぶ共有チャネルとを前記制御情報に基づいて受信する受信部と、前記システム情報に基づいて、初期アクセスを実行する制御部とを有し、前記ブロックは、ある周波数帯においてあるサブキャリア間隔が適用される場合、ある期間連続するすべてのスロットに配置される。

Description

端末、基地局及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末、基地局及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 NRリリース17では、従来のリリース(例えば非特許文献2)よりも高い周波数帯を使用することが検討されている。例えば、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯における、サブキャリア間隔、チャネル帯域幅等を含む適用可能なニューメロロジ、物理レイヤのデザイン、実際の無線通信において想定される障害等が検討されている。
3GPP TS 38.300 V16.6.0(2021-06) 3GPP TS 38.306 V16.5.0(2021-06)
 新たに運用される従来より高い周波数を使用する周波数帯において、より大きいSCS(Sub-carrier spacing)が使用され、多数のビームが使用されると想定される。初期アクセスを実行するとき必要となる同期信号、制御信号及びシステム情報の無線リソースへの配置は、当該周波数帯での運用を想定する配置とする必要がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、周波数帯に応じた初期アクセスを実行することができる。
 開示の技術によれば、同期信号及び報知チャネルを含むブロックと、制御情報を運ぶ制御チャネルと、システム情報を運ぶ共有チャネルとを前記制御情報に基づいて受信する受信部と、前記システム情報に基づいて、初期アクセスを実行する制御部とを有し、前記ブロックは、ある周波数帯においてあるサブキャリア間隔が適用される場合、ある期間連続するすべてのスロットに配置される端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、周波数帯に応じた初期アクセスを実行することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態における周波数レンジの例を示す図である。 SSB構造の例を説明するための図である。 SSB及びRMSIの配置例(1)を示す図である。 SSB及びRMSIの配置例(2)を示す図である。 SSB及びRMSIの配置例(3)を示す図である。 本発明の実施の形態における初期アクセスを説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態におけるSSBの配置例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSSBの配置例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSSBの配置例(3)を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセルグループセル(PSCell:Primary SCG Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。また、端末20は、基地局10から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。
 図2は、本発明の実施の形態における周波数レンジの例を示す図である。3GPPリリース15及びリリース16のNR仕様では、例えば52.6GHz以上の周波数帯を運用することが検討されている。なお、図2に示されるように、現状運用が規定されているFR(Frequency range)1は410MHzから7.125GHzまでの周波数帯であり、SCS(Sub carrier spacing)は15、30又は60kHzであり、帯域幅は5MHzから100MHzまでである。FR2は24.25GHzから52.6GHzまでの周波数帯であり、SCSは60、120又は240kHzを使用し、帯域幅は50MHzから400MHzである。例えば、新たに運用される周波数帯は、52.6GHzから71GHzまでを想定してもよい。
 当該新たに運用される周波数帯において、ライセンスバンド及びアンライセンスバンドにおいて、64までのSSBビームがサポートされてもよい。また、イニシャルBWP(Bandwidth Part)において、SSBに適用する120kHzSCS及び初期アクセスに関する信号及びチャネルに適用する120kHzSCSがサポートされてもよい。
 120kHzSCSに加えて、480kHzSCSにおけるSSBがサポートされてもよい。当該SSBにより、MIBに含まれるCORESET(Control Resource Set)#0/Type0-PDCCHをサポートする初期アクセスが実行されてもよい。ただし、以下の制限があってもよい。例えば、同期ラスタのエントリナンバが制限されてもよい。また、480kHzSCSのSSBの場合、480kHzSCSのCORESET#0/Type0-PDCCHのみサポートされてもよい。さらに、SSB-CORESET多重パターン1(SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern 1)が優先されてもよい。
 120kHzSCS、480kHzSCS及び960kHzSCSのSSBを検出するANR(Automatic Neighbour Relation)及びPCI(Physical Cell Identity)を一意に特定することがサポートされてもよい。また、120kHzSCS、480kHzSCS及び960kHzSCSのSSBのMIBに含まれるCORESET#0/Type0-PDCCHがサポートされてもよい。また、SSBのSCSあたり、1つのCORESET#0/Type0-PDCCHのSCSがサポートされてもよい。例えば、{SSBのSCS,CORESET#0/Type0-PDCCHのSCS}は、{120,120}、{480,480}、{960,960}がサポートされてもよい。さらに、SSB-CORESET多重パターン1が優先されてもよい。
 図3は、SSB構造の例を説明するための図である。図3に示されるように、SSBは、20PRB(Physical Resource Block)及び4シンボルのリソース内に配置される。PSSは、1シンボル目のPRB#4からPRB#15にかけて配置される。SSSは、3シンボル目のPRB#4からPRB#15にかけて配置される。PBCHは、2シンボル目及び4シンボル目のPRB#0からPRB#20かけて配置され、3シンボル目のPRB#0からPRB#3及びPRB#16からPRB#20にかけて配置される。また、図3に示されるように、PBCHは、4シンボルごとに配置されるDMRS(Demodulation reference signal)を伴う。
 表1は、1ハーフフレームにおけるスロット内のSSBのシンボル位置と、SSBバーストのパターンを示す表である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示されるように、SCSごとにSSBに係る配置は設定される。例えば、15kHzSCSでは、1スロット内においてシンボル#2及びシンボル#8にSSBの先頭シンボルは配置される。3GHz以下のライセンスバンドではスロット#0及び#1にSSBは配置される。3GHzを超えるライセンスバンドではスロット#0、#1、#2及び#3にSSBは配置される。3GHzを超えるアンライセンスバンドではスロット#0、#1、#2、#3及び#4にSSBは配置される。
 また、例えば、30kHzSCSのひとつのケースでは、2スロット内においてシンボル#4、シンボル#8、シンボル#16及びシンボル#20にSSBの先頭シンボルは配置される。3GHz以下のバンドではスロット#0にSSBは配置される。3GHzを超えるバンドではスロット#0及びスロット#1、スロット#2及びスロット#3にSSBは配置される。
 また、例えば、30kHzSCSの他のケースでは、1スロット内においてシンボル#2、シンボル#8にSSBの先頭シンボルは配置される。ライセンスバンドではスロット#0及びスロット#1、又はスロット#0、スロット#1、スロット#2及びスロット#3にSSBは配置される。アンライセンスバンドではスロット#0からスロット#9まですべてのスロットにSSBは配置される。
 また、例えば、120kHzSCSでは、2スロット内においてシンボル#4、シンボル#8、シンボル#16及びシンボル#20にSSBの先頭シンボルは配置される。スロット#0、スロット#1、スロット#2、スロット#3、スロット#5、スロット#6、スロット#7、スロット#8、スロット#10、スロット#11、スロット#12、スロット#13、スロット#15、スロット#16、スロット#17及びスロット#18にSSBは配置される。
 また、例えば、240kHzSCSでは、4スロット内においてシンボル#8、シンボル#12、シンボル#16、シンボル#20、シンボル#32、シンボル#36、シンボル#40、シンボル#44にSSBの先頭シンボルは配置される。スロット#0、スロット#1、スロット#2、スロット#3、スロット#5、スロット#6、スロット#7及びスロット#8にSSBは配置される。
 図4は、SSB及びRMSIの配置例(1)を示す図である。図4に示されるように、SSBと、CORESET(Control Resource Set)#0及びRMSI(Remaining Minimum System Information)例えばSIB1(System Information Block 1)を運ぶPDSCHとは、TDM(Time Division Multiplexing)によって無線リソースに配置されてもよい。当該TDMによる配置は、FR1(Frequency Range 1)及びFR2(Frequency Range 2)においてサポートされてもよい。端末20は、CORESET#0をPDCCHを介して受信してもよい。
 図5は、SSB及びRMSIの配置例(2)を示す図である。図5に示されるように、SSBと、CORESET#0及びRMSI例えばSIB1を運ぶPDSCHとは、TDM及びFDM(Frequency Division Multiplexing)によって無線リソースに配置されてもよい。当該TDM及びFDMによる配置はSSBのSCSが、PDCCHの2倍のSCSとなる場合のFR2においてサポートされてもよい。
 図6は、SSB及びRMSIの配置例(3)を示す図である。図5に示されるように、SSBと、CORESET#0及びRMSI例えばSIB1を運ぶPDSCHとは、FDMによって無線リソースに配置されてもよい。当該FDMによる配置はSSBのSCSが、PDCCHのSCSと同一となる場合のFR2においてサポートされてもよい。
 上記の図4に示される配置例では、他の配置例と比較して、多くのシンボルを使用して配置されるため、CORESET#0及びSIB1に関してカバレッジが強化される。上記の図5に示される配置例は、SSBの受信とCORESET#0及びSIB1の受信とでビーム切り替えを必要とせず、複数のニューメロロジに適合する。上記の図6に示される配置例は、SSBの受信とCORESET#0及びSIB1の受信とでビーム切り替えを必要とせず、単一のニューメロロジに適合する。
 表2は、Type0-PDCCHサーチスペースセット向けCORESETのリソースブロック及びスロットシンボルを示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2に示されるように、SSBとCORESETの多重パターン、CORESETのRB数、CORESETのシンボル数、オフセットが規定される。
 表3は、SSBとCORESETの多重パターンが1でありかつFR2である場合のType0-PDCCHサーチスペースセット向けPDCCHモニタリング機会のパラメータを示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表3に示されるO及びMはフレーム内のスロット位置nを決定するパラメータであり、スロットあたりのサーチスペースの数及び先頭シンボルのインデックスが規定される。数1は、nを算出する式である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 数1に含まれるiは、SSBインデックスである。SSBとCORESETの多重パターンが1である場合、端末20は、n及び後続する1スロットをType0-PDCCHサーチスペースとしてPDCCHをモニタリングする。
 図7は、本発明の実施の形態における初期アクセスを説明するためのフローチャートである。ステップS1において、端末20は、SSBを受信し、セルとの同期を実行する。さらに、端末20は、SSBに含まれるPBCHを介して、MIB(Master Information Block)を受信する。続くステップS2において、端末20は、Type0-PDCCHサーチスペースをモニタリングし、PDCCHを介してCORESET#0を受信する。続くステップS3において、端末20は、CORESET#0に含まれる制御情報に基づいて、PDSCHを介してSIB1を受信する。続くステップS4において、端末20は、受信したシステム情報に基づいて、基地局10への初期アクセスを実行する。初期アクセスは、例えば、ランダムアクセス手順により実行されてもよい。
 例えば、SCSが120kHzである場合、SSB候補の先頭シンボルは、インデックス{4,8,16,20}+28×nであってもよい。インデックス0は、ハーフフレームの先頭スロットの先頭シンボルに対応する。スロット位置は、n=0,1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18がサポートされてもよい。
 例えば、SCSが480kHz又は960kHzである場合、SSBのスロット位置nは、LBT運用に基づいて決定されてもよい。例えば、LBTありとLBTなしとで異なるSSB配置が適用されてもよい。
 例えば、組み合わせ{SSBのSCS,CORESET#0/Type0-PDCCHのSCS}は、{120,120}、{480,480}、{960,960}がサポートされてもよい。
 ここで、SCSが480kHz又は960kHzである場合のSSBのスロット位置nを決定する必要がある。また、SCSが480kHz又は960kHzである場合のCORESET#0の詳細設定を決定する必要がある。また、SCSが480kHz又は960kHzである場合のCORESET#0のRB数及びRBオフセットを決定する必要がある。
 そこで、以下に示される1)-3)を提案する。
1)SSB配置におけるスロットナンバnの定義
2)SSBとType0-PDCCHサーチスペースとの時間領域における関係
3)CORESET#0のRB数及びRBオフセット
 以下、1)SSB配置におけるスロットナンバnの定義に関して説明する。
オプション1)480kHz及び/又は960kHzSCSの場合、SSBは連続するスロットで送信されてもよい。例えば、SSB候補の先頭シンボルは、{4,8,16,20}+28・nとなるインデックスを有してもよい。FR2及び/又はFR2-2におけるキャリア周波数において、n={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}であってもよい。すなわち、nは0から15までの連続する値をとってもよい。
 図8は、本発明の実施の形態におけるSSBの配置例(1)を示す図である。図8に示されるように、スロットnと後続する1スロットの28シンボルにおいて、SSB#nはシンボル#4-シンボル#7に配置され、SSB#n+1はシンボル#8-シンボル#11に配置され、SSB#n+2はシンボル#16-シンボル#19に配置され、SSB#n+3はシンボル#20-シンボル#23に配置されてもよい。
 上記のSSB配置とすることで、SSBに関連付けられるビームのスイーピングをより早く完了することができる。また、120kHzSCS、480kHzSCS及び960kHzSCSが適用されるセル間で同一のTDD設定を使用することができる。
オプション2)480kHz及び/又は960kHzSCSの場合、SSBは連続するスロットで送信されてもよい。例えば、SSB候補の先頭シンボルは、{3,8}+14・nとなるインデックスを有してもよい。FR2及び/又はFR2-2におけるキャリア周波数において、n={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}であってもよい。すなわち、nは0から31までの連続する値をとってもよい。なお、当該SSB配置は、960kHzSCSの場合に限定されてもよい。
 上記のSSB配置とすることで、すべてのSSBが配置されるスロットは、先頭3シンボルがSSB配置なしとなり、SSB以外の信号例えばPDCCH送信に使用することができる。また、スロット内でSSBとSSBとの間のシンボル#7がガードシンボルとして機能し、ビームスイッチングに要する時間を確保することができる。
 なお、SSB候補の先頭シンボルは、{2,8}+14・nとなるインデックスを有してもよいし、{2,7}+14・nとなるインデックスを有してもよいし、{3,9}+14・nとなるインデックスを有してもよい。
 また、480kHz及び/又は960kHzSCSの場合、SSBは連続しないスロットで送信されてもよい。例えば、SSB候補の先頭シンボルは、{4,8,16,20}+28・nとなるインデックスを有してもよい。FR2及び/又はFR2-2におけるキャリア周波数において、n={0,1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18}であってもよい。すなわち、nは0から15までの連続する値をとってもよい。すなわち、n={4,9,14}に対応するスロットではSSBは送信されなくてもよい。
 また、480kHz及び/又は960kHzSCSの場合、SSBは連続しないスロットで送信されてもよい。例えば、SSB候補の先頭シンボルは、{4,8,16,20}+28・nとなるインデックスを有してもよい。FR2及び/又はFR2-2におけるキャリア周波数において、n={0,1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,15,20,21,22}であってもよい。すなわち、nは0から15までの連続する値をとってもよい。すなわち、n={4,9,14,16}に対応するスロットではSSBは送信されなくてもよい。なお、当該SSB配置は、960kHzSCSの場合に限定されてもよい。
 図9は、本発明の実施の形態におけるSSBの配置例(2)を示す図である。図9に示されるように、n={4,9,14,16}に対応するスロットではSSBは送信されなくてもよい。このとき、120kHzSCSにおけるn=4に対応するスロット#8及びスロット#9と、480kHzSCSにおけるn=16に対応するスロット#32-スロット#39とが、時間領域で一致する。
 上記のSSB配置とすることで、120kHzSCSと480kHzSCSとで、所定の期間DL-UL方向を一致させることができる。
 以下、2)SSBとType0-PDCCHサーチスペースとの時間領域における関係について説明する。Type0-PDCCHサーチスペースセット向けPDCCHモニタリング機会に、新たなパラメータ値が定義されてもよい。
 例えば、表3における"O"に新規の値が設定されてもよい。例えば、0から2までの値、O={0.5,0.75,1,1.25,1.5,2}が設定されてもよい。Oは0から2までのいずれの値であってもよい。当該Oの値により、52.6-71GHzでサポートされるすべてのSCSにおいて、SSB送信とオーバラップせずに、Type0-PDCCHをより早く送信することができる。
 例えば、480kHzSCSにおいて、O=1.25とした場合、SSBとType0-PDCCHはオーバラップしない。また、例えば、960kHzSCSにおいて、O=0.5とした場合、SSBとType0-PDCCHはオーバラップしない。
 また、例えば、10以上の値、O={10,12.5,15,17.5,20}が設定されてもよい。Oは10以上の値のいずれであってもよい。当該Oの値により、異なる無線フレーム(radio frame)におけるSSBバーストの直後にULをスケジューリングすることができる。
 例えば、480kHzSCSにおいて、Oを10以上とした場合、SSBとType0-PDCCHはオーバラップしない。また、例えば、960kHzSCSにおいて、Oを5以上とした場合、SSBとType0-PDCCHはオーバラップしない。
 また、52.6-71GHzにおいてType0-PDCCHをモニタリングする周期が新たに設定されてもよい。例えば、20msすなわち2無線フレームがType0-PDCCHのモニタリング周期であってもよい。また、20msより長い期間がType0-PDCCHのモニタリング周期であってもよく、例えば、40msであってもよいし、80msであってもよい。また、20msより短い期間がType0-PDCCHのモニタリング周期であってもよく、例えば、10msであってもよいし、5msであってもよい。
 上記のType0-PDCCHのモニタリング周期は、SSBとCORESET#0の多重パターンが異なる場合、異なる周期が適用されてもよい。また、上記のType0-PDCCHのモニタリング周期は、SCSが異なる場合、異なる周期が適用されてもよい。
 Type0-PDCCHサーチスペースセット向けPDCCHモニタリング機会を決定するため、新たな数式が定義されてもよい。例えば、上記数1に代わり、PDCCHモニタリング機会を決定するため数2が使用されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 数2に含まれるXは、例えば数3で示されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 数3のXにより、SCS480kHzの場合、SSBインデックス32から63までに対応するType0-PDCCHサーチスペースセット向けPDCCHモニタリング機会は8スロット後に移動される。また、数3のXにより、SCS960kHzの場合、SSBインデックス32から63までに対応するType0-PDCCHサーチスペースセット向けPDCCHモニタリング機会は16スロット後に移動される。
 また、数2に含まれるXは、固定値Yであってもよく、Y=1でもよいし、Y=2でもよい。
 上記のようにType0-PDCCHサーチスペースセット向けPDCCHモニタリング機会を決定することで、パラメータOが小さい場合であっても、120kHzSCSのSSBと、より大きいSCSのCORESET#0のPDCCHとがオーバラップしないように配置することができる。
 なお、Xは、480kHzSCSの場合8、960kHzSCSの場合16を示す他の異なる表現に置換されてもよい。なお、Xは、Type0-PDCCHサーチスペースセットが、よりSCSが小さいSSBとオーバラップしないように配置するための他の異なる表現に置換されてもよい。
 図10は、本発明の実施の形態におけるSSBの配置例(3)を示す図である。図10に示されるように、120kHzSCSと480kSCSとで、SSB、CORESET0-PDCCH及びSIB1-PDSCHが配置されない期間が一致するように、SSB及びType0-PDCCHサーチスペースセット向けPDCCHモニタリング機会を配置してもよい。
 以下、3)CORESET#0のRB数及びRBオフセットに関して説明する。CORESET#0のRB数は、48を超える値であってもよく、例えば、60であってもよいし、64であってもよい。当該RB数をCORESET#0に設定することで、より多くのリソースをCORESET#0-PDCCH及びSIB1-PDSCHに割り当てることができる。
 また、CORESET#0のRB数は、24未満の値であってもよく、例えば、10であってもよいし、11であってもよいし、12であってもよいし、13であってもよいし、14であってもよいし、15であってもよいし、16であってもよい。当該RB数をCORESET#0に設定することで、CORESET#0のリソース量をチャネルバンド幅以内に合わせることが容易となる。
 また、CORESET#0に適用されるSCS及び又はSSBに適用されるSCSに基づいて、CORESET0のRB数及び/又はRBオフセットを、以下に示されるA)-C)のように決定してもよい。
A)上記のCORESET#0のRB数の設定は、CORESET#0-PDCCHが所定のSCSである場合に適用されてもよい。例えば、当該所定のSCSは、120kHzSCSでもよいし、480kHzでもよいし、960kHzSCSでもよい。
B)上記のCORESET#0のRB数の設定は、所定のチャネルバンド幅である場合に適用されてもよい。例えば、当該所定のチャネルバンド幅は、設定されたSCSにおける最小のチャネルバンド幅でもよい。
C)上記のCORESET#0のRB数の設定は、所定のSSB-CORESET#0の多重パターンである場合に適用されてもよい。例えば、所定のSSB-CORESET#0の多重パターンは、多重パターン1でもよいし、多重パターン2でもよいし、多重パターン3でもよい。
 なお、上記A)及び上記C)を組み合わせて、上記のCORESET#0のRB数の設定を適用するか否かを決定してもよい。すなわち、所定のSCS及び所定のチャネルバンド幅である場合、上記のCORESET#0のRB数の設定を適用してもよい。
 なお、上記オプション1又は上記オプション2のいずれが適用されるかを決定する、UE能力が決定されてもよいし、シグナリングが使用されてもよい。なお、上記Xが適用されるか否かを決定するUE能力が決定されてもよいし、シグナリングが使用されてもよい。
 なお、本発明の実施の形態は、52.6GHz-71GHzのみに適用可能であってもよい。また、本発明の実施の形態は、SCSが120kHz以上のセルに対して適用可能であってもよい。
 上述の実施例により、基地局10及び端末20は、従来よりも大きなSCSが適用される周波数帯で通信を行う場合、SSB、CORESET#0及びSIB1を適切なスロット及び/又はシンボルに配置することができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、周波数帯に応じた初期アクセスを実行することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図11は、本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。図11に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図11に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、初期アクセスの設定に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、初期アクセスの設定に係る制御を行う。また、制御部140は、スケジューリングを実行する。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図12は、本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。図12に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図12に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、初期アクセスの設定に係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、初期アクセスの設定に係る制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図11及び図12)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図11に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図12に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、同期信号及び報知チャネルを含むブロックと、制御情報を運ぶ制御チャネルと、システム情報を運ぶ共有チャネルとを前記制御情報に基づいて受信する受信部と、前記システム情報に基づいて、初期アクセスを実行する制御部とを有し、前記ブロックは、ある周波数帯においてあるサブキャリア間隔が適用される場合、ある期間連続するすべてのスロットに配置される端末が提供される。
 上記の構成により、基地局10及び端末20は、従来よりも大きなSCSが適用される周波数帯で通信を行う場合、SSB、CORESET#0及びSIB1を適切なスロット及び/又はシンボルに配置することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、周波数帯に応じた初期アクセスを実行することができる。
 前記ある周波数帯は、FR(Frequency Range)2又はFR2-2であって、前記あるサブキャリア間隔は480kHz又は960kHzであって、前記ある期間は32スロットであってもよい。当該構成により、基地局10及び端末20は、従来よりも大きなSCSが適用される周波数帯で通信を行う場合、SSB、CORESET#0及びSIB1を適切なスロット及び/又はシンボルに配置することができる。
 前記制御チャネルを受信するためのサーチスペースをモニタリングする機会は、適用されるサブキャリア間隔において前記ブロックと時間領域でオーバラップしないように配置されてもよい。当該構成により、基地局10及び端末20は、従来よりも大きなSCSが適用される周波数帯で通信を行う場合、SSB、CORESET#0及びSIB1を適切なスロット及び/又はシンボルに配置することができる。
 前記制御情報を運ぶリソースブロック数は、適用されるサブキャリア間隔又はチャネルバンド幅に基づいて決定されてもよい。当該構成により、基地局10及び端末20は、従来よりも大きなSCSが適用される周波数帯で通信を行う場合、SSB、CORESET#0及びSIB1を適切なスロット及び/又はシンボルに配置することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、同期信号及び報知チャネルを含むブロックと、制御情報を運ぶ制御チャネルと、システム情報を運ぶ共有チャネルとを前記制御情報に基づいて送信する送信部と、前記システム情報に基づいて、初期アクセスを実行する制御部とを有し、前記ブロックは、ある周波数帯においてあるサブキャリア間隔が適用される場合、ある期間連続するすべてのスロットに配置される基地局が提供される。
 上記の構成により、基地局10及び端末20は、従来よりも大きなSCSが適用される周波数帯で通信を行う場合、SSB、CORESET#0及びSIB1を適切なスロット及び/又はシンボルに配置することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、周波数帯に応じた初期アクセスを実行することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、同期信号及び報知チャネルを含むブロックと、制御情報を運ぶ制御チャネルと、システム情報を運ぶ共有チャネルとを前記制御情報に基づいて受信する受信手順と、前記システム情報に基づいて、初期アクセスを実行する制御手順とを端末が実行し、前記ブロックは、ある周波数帯においてあるサブキャリア間隔が適用される場合、ある期間連続するすべてのスロットに配置される通信方法が提供される。
 上記の構成により、基地局10及び端末20は、従来よりも大きなSCSが適用される周波数帯で通信を行う場合、SSB、CORESET#0及びSIB1を適切なスロット及び/又はシンボルに配置することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、周波数帯に応じた初期アクセスを実行することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、SSBは、同期信号及び報知チャネルを含むブロックの一例である。
 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    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  同期信号及び報知チャネルを含むブロックと、制御情報を運ぶ制御チャネルと、システム情報を運ぶ共有チャネルとを前記制御情報に基づいて受信する受信部と、
     前記システム情報に基づいて、初期アクセスを実行する制御部とを有し、
     前記ブロックは、ある周波数帯においてあるサブキャリア間隔が適用される場合、ある期間連続するすべてのスロットに配置される端末。
  2.  前記ある周波数帯は、FR(Frequency Range)2又はFR2-2であって、前記あるサブキャリア間隔は480kHz又は960kHzであって、前記ある期間は32スロットである請求項1記載の端末。
  3.  前記制御チャネルを受信するためのサーチスペースをモニタリングする機会は、適用されるサブキャリア間隔において前記ブロックと時間領域でオーバラップしないように配置される請求項1記載の端末。
  4.  前記制御情報を運ぶリソースブロック数は、適用されるサブキャリア間隔又はチャネルバンド幅に基づいて決定される請求項1記載の端末。
  5.  同期信号及び報知チャネルを含むブロックと、制御情報を運ぶ制御チャネルと、システム情報を運ぶ共有チャネルとを前記制御情報に基づいて送信する送信部と、
     前記システム情報に基づいて、初期アクセスを実行する制御部とを有し、
     前記ブロックは、ある周波数帯においてあるサブキャリア間隔が適用される場合、ある期間連続するすべてのスロットに配置される基地局。
  6.  同期信号及び報知チャネルを含むブロックと、制御情報を運ぶ制御チャネルと、システム情報を運ぶ共有チャネルとを前記制御情報に基づいて受信する受信手順と、
     前記システム情報に基づいて、初期アクセスを実行する制御手順とを端末が実行し、
     前記ブロックは、ある周波数帯においてあるサブキャリア間隔が適用される場合、ある期間連続するすべてのスロットに配置される通信方法。
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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020059153A1 (ja) * 2018-09-21 2020-03-26 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI, HISILICON: "Initial access signals and channels for 52-71GHz spectrum", 3GPP DRAFT; R1-2104273, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210510 - 20210527, 12 May 2021 (2021-05-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052010727 *
INTEL CORPORATION: "Discussion on initial access aspects for extending NR up to 71 GHz", 3GPP DRAFT; R1-2103021, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210412 - 20210420, 7 April 2021 (2021-04-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052177829 *
INTEL CORPORATION: "Initial access signals/channels for NR-unlicensed", 3GPP DRAFT; R1-1904282 - INTEL - INITIAL_ACCESS_SIGNALS_CHANNELS, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Xi'an, China; 20190408 - 20190412, 7 April 2019 (2019-04-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051699598 *
NOKIA, NOKIA SHANGHAI BELL: "Initial access aspects", 3GPP DRAFT; R1-2102558, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210412 - 20210420, 6 April 2021 (2021-04-06), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051993155 *

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