WO2023012916A1 - 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 PDF

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WO2023012916A1
WO2023012916A1 PCT/JP2021/028860 JP2021028860W WO2023012916A1 WO 2023012916 A1 WO2023012916 A1 WO 2023012916A1 JP 2021028860 W JP2021028860 W JP 2021028860W WO 2023012916 A1 WO2023012916 A1 WO 2023012916A1
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iab node
node
power
transmission power
information
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PCT/JP2021/028860
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English (en)
French (fr)
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大輔 栗田
浩樹 原田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

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
  • Radio access and radio backhaul are premised on half-duplex and time division multiplexing (TDM). Also, in Release 17, application of frequency division multiplexing (FDM), space division multiplexing (SDM), and full-duplex communication is under consideration.
  • FDM frequency division multiplexing
  • SDM space division multiplexing
  • full-duplex communication is under consideration.
  • One problem of the present disclosure is to provide techniques related to reducing interference that may be caused by simultaneous transmission of MTs and DUs in IAB.
  • a control unit that controls a first radio link with an upper node and a second radio link with a lower node, and an uplink to the upper node in the first radio link a transmitting unit for transmitting uplink transmission power information for transmission to the upper node.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a wireless communication system according to one embodiment of the disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example configuration of an IAB node according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. FIG. 2 is a schematic diagram illustrating resources for transmission and reception in an IAB node with duplexing enhancement according to one embodiment of the present disclosure
  • 1 is a schematic diagram illustrating interference caused by simultaneous transmission of an example IAB-MT and IAB-DU
  • FIG. 4 illustrates uplink transmit power information according to one embodiment of the present 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.
  • a wireless communication system 1 includes a plurality of IAB nodes 10A to 10C, which are examples of wireless communication nodes 10, and a UE 20, which is an example of a user terminal.
  • IAB nodes 10A to 10C are described without distinguishing between them, only the common reference numerals such as "IAB node 10" may be used.
  • the IAB nodes 10A-10C are each connected to other IAB nodes 10 by wireless communication.
  • IAB node 10B connects to IAB node 10A.
  • IAB node 10C is connected to IAB node 10B.
  • the IAB node 10A upstream from the IAB node 10B (that is, in the direction toward the IAB donor) is referred to as the parent IAB node 10A or the upper IAB node 10A, and the downstream from the IAB node 10B (that is, away from the IAB donor).
  • a direction) IAB node 10C is referred to as a child IAB node 10C or subordinate node 10C.
  • parent IAB node 10A indicates that it is a parent IAB node for IAB node 10B
  • child IAB node 10C indicates that it is a child IAB node for IAB node 10B.
  • the IAB node 10B corresponds to the child IAB node for the "parent IAB node 10A” and the parent IAB node to the "child IAB node 10C”.
  • Each of the IAB nodes 10A-10C may form a cell, which is an area where wireless communication is possible. That is, the IAB node 10 may function as a base station. A UE 20 within a cell can be wirelessly connected to the IAB node 10 forming the cell.
  • the IAB node 10A may be connected to a core network (CN) through a Fiber Backhaul (BH).
  • IAB node 10A may be referred to as an IAB donor.
  • the number of IAB nodes 10 is three and the number of UEs 20 is one in FIG.
  • the number of parent IAB nodes for one IAB node 10 may be two or more, and the number of child IAB nodes for one IAB node 10 may be two or more.
  • L shown in FIG. 1 and its suffix indicate the following.
  • - LP,DL indicates the Downlink (DL) from the parent IAB node 10A to the IAB node 10B.
  • - LP,UL indicates the Uplink (UL) from the IAB node 10B to the parent IAB node 10A.
  • • LC,DL indicates the DL from the IAB node 10B to the child IAB node 10C.
  • LC,UL indicates the UL from child IAB node 10C to IAB node 10B.
  • LA,DL indicates the DL from the IAB node 10B to the UE 20; - LA,UL indicates the UL from the UE 20 to the IAB node 10B.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example configuration of an IAB node according to one embodiment of the present disclosure.
  • the IAB donor 10A has a control unit 100, a Control Unit (CU) 101, and a Distributed Unit (DU) 103.
  • the IAB nodes 10B and 10C have a control section 100, a Mobile-Termination (MT) 102 and a DU103.
  • MT Mobile-Termination
  • the CU 101, MT 102 and DU 103 may be functional blocks.
  • the function of the CU 101 when expressed, it may be expressed without a reference sign like CU.
  • the functions of the MT 102 there are cases where they are expressed without attaching reference numerals, such as MT.
  • the DU 103 may have functions corresponding to a base station or a branch office.
  • an example of MT 102 may have a function corresponding to a terminal.
  • the IAB node 10B connects to the upstream IAB node (IAB donor 10A in FIG. 2) via MT102. That is, the MT 102 of the IAB node 10B handles the connection with the parent IAB node 10A.
  • the IAB node 10B connects with the MT of the UE 20 and the downstream IAB node 10C through the DU103. That is, the DU 103 of the IAB node 10B handles connections with the UE 20 and the child IAB node 10C. Connections by DU 103 with UE 20 and/or child IAB node 10C may be made, for example, by establishing a Radio Resource Control (RRC) channel.
  • RRC Radio Resource Control
  • the control unit 100 controls the MT 102 (the CU 101 in the case of the IAB donor 10A) and the DU 103.
  • the operation of the IAB node 10, which will be described later, may be realized by the controller 100 controlling the MT 102 (CU 101 in the case of an IAB donor) and the DU 103.
  • the control unit 100 may include a storage unit for storing various information.
  • Parent IAB node 10A designates the following time resources for the link with parent IAB node 10A (hereinafter referred to as "parent link”).
  • DL time resource time resource used for DL
  • UL time resource time resource used for UL
  • FL Flexible (hereinafter "FL") time resources (time resources used for DL or UL)
  • the IAB node 10B from the perspective of the DU 103 of the IAB node 10B, has a , has the following types of time resources: Note that the resource "type” may be read as other terms such as resource “use”, “kind”, “type”, “category”, or “attribute”. - DL time resources - UL time resources - FL time resources - Not-available (hereafter referred to as "NA") time resources (resources that are not used for communication of child links of DU)
  • the DL, UL and FL time resources of the DU's child links each belong to one of the following two categories. • Hard: the corresponding time resource is always available for the DU's child links. Soft: The availability of the corresponding time resource for the DU's child links is controlled explicitly and/or implicitly by the parent IAB node 10A.
  • the configuration example of the IAB shown in FIG. 2 is not necessarily limited to such a configuration.
  • the IAB may be configured with tunneling using GPRS Tunneling Protocol (GTP)-U/User Datagram Protocol (UDP)/Internet Protocol (IP).
  • GTP GPRS Tunneling Protocol
  • UDP User Datagram Protocol
  • IP Internet Protocol
  • IAB The main advantage of such an IAB is that NR cells can be arranged flexibly and densely without densifying the transport network. IAB may be applied to various scenarios such as outdoor small cell deployments, indoors, and even supporting mobile relays (eg, in buses and trains).
  • the IAB may also support NR-only standalone (SA) deployments or non-standalone (NSA) deployments including other RATs (such as LTE), as shown in FIGS.
  • SA NR-only standalone
  • NSA non-standalone
  • the radio access and radio backhaul can operate as half-duplex or full-duplex.
  • multiplexing schemes are time division multiplexing (TDM), frequency division multiplexing (FDM) and space division multiplexing (SDM). That is, in this embodiment, the simultaneous operation of the DU and MT of the IAB node is realized using FDM or SDM.
  • the wireless communication node 100 and the UE 200 use Massive MIMO and multiple component carriers (CCs) to generate beams with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements. It is possible to support carrier aggregation (CA), which is used in a bundle, and dual connectivity (DC), which simultaneously communicates between the UE and multiple NG-RAN Nodes.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • channels used in wireless communication include control channels and data channels.
  • Control channels include Physical Downlink Control Channel (PDCCH), Physical Uplink Control Channel (PUCCH), Random Access Channel (RACH), Downlink Control Information (DCI) including Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), and Physical Broadcast Channel (PBCH) etc.
  • reference signals that can be included in the control channel include Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS), and Positioning Reference Signal (PRS) for position information.
  • the data channel includes Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), and the like. Data may refer to data transmitted over a data channel.
  • TDM time division multiplexing
  • SDM space division multiplexing
  • Full -duplex full duplex communication
  • MT 102 and DU 103 of IAB node 10B operate by frequency division multiplexing (FDM), space division multiplexing (SDM) or full-duplex communication (Full-duplex), backhaul
  • FDM frequency division multiplexing
  • SDM space division multiplexing
  • Full-duplex full-duplex communication
  • backhaul The uplink transmission of MT 102 over the link and the downlink transmission of DU 103 over the access link or backhaul link may occur on the same time resources.
  • duplexing enhancement if MT 102 and DU 103 of IAB node 10B transmit signals on the same time resource, interference may occur between the uplink signal by MT 102 and the downlink signal by DU 103. .
  • the uplink signal of MT 102 may be interfered by the downlink signal of DU 103.
  • TDM transmission power of MT 102 MT Tx power
  • DU Tx power transmission power of DU 103
  • Contiguous portions of the frequency domain or spatial domain for transmission may experience interference due to simultaneous transmissions.
  • the IAB node 10B transmits to the parent IAB node 10A uplink transmission power information for uplink transmission to the parent IAB node 10A via the backhaul link with the parent IAB node 10A.
  • MT 102 (IAB-MT) of IAB node 10B reports the target transmission power or power offset of MT 102 during simultaneous transmission of MT 102 and DU 103 to parent IAB node 10A.
  • the target transmission power is the power level at which MT 102 performs uplink transmission to the parent IAB node 10A, and is equal to or less than the maximum transmission power (PCMax) of MT 102.
  • Power offset is the difference between the target transmit power and a predetermined power level, e.g., the difference between the uplink transmit power of MT 102 and the target transmit power during non-simultaneous transmissions between MT 102 and DU 103, such as during TDM operation. may be
  • the target transmission power (Target Tx power) for uplink transmission of MT 102 is less than or equal to the maximum transmission power (PCMax) of MT 102, and uplink transmission of MT 102 during TDM operation
  • the power level may be higher than the power (MT Tx power for TDM operation).
  • the target transmission power (Target Tx power) of MT 102 and DU Tx DU 103's downlink transmissions interfere with MT 102's uplink transmissions.
  • the target transmission power of MT 102 may be any power level that does not cause interference due to simultaneous transmissions of MT 102 and DU 103 .
  • the power level may be pre-stored or set by any method.
  • the parent IAB node 10A Upon receiving the target transmit power from the MT 102 of the IAB node 10B, the parent IAB node 10A is able to recognize the power level of the uplink transmission from the MT 102 of the IAB node 10B and determine if the uplink transmit power is acceptable. .
  • the uplink transmit power information may be the target transmit power, and MT 102 of IAB 10B may report the target transmit power to parent IAB node 10A.
  • the target transmission power may indicate a target power level when the MT 102 performs uplink transmission to the parent IAB node 10A.
  • MT 102 of IAB 10B may report the target transmission power as capability information (IAB Capability) to parent IAB node 10A.
  • IAB Capability capability information
  • the MT 102 of the IAB node 10B receives capability information including target transmission power for uplink transmission of the MT 102. to the parent IAB node 10A.
  • MT 102 of IAB 10B may report the target transmission power in Radio Resource Control (RRC) or Medium Access Control-Control Element (MAC-CE).
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC-CE Medium Access Control-Control Element
  • MT 102 of IAB node 10B may report appropriate values according to radio resources such as frequency resources configured in MT 102 and DU 103 to parent IAB node 10A by RRC/MAC-CE.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC-CE Medium Access Control-Control Element
  • the uplink transmit power information may be a power offset
  • MT 102 of IAB 10B may report the power offset to parent IAB node 10A.
  • the power offset is the difference between the target transmit power and a predetermined power level, e.g., the difference between the MT 102 uplink transmit power and the target transmit power during non-simultaneous transmissions, such as during TDM operation. may be
  • MT 102 of IAB 10B may report the power offset in RRC or MAC-CE.
  • MT 102 sets or changes the target transmit power, it may calculate a power offset from the set or changed target transmit power and report the calculated power offset in RRC/MAC-CE.
  • the power offset is not limited to the difference between the uplink transmission power of MT 102 during non-simultaneous transmission and the target transmission power, but the difference between the transmission power margin (power headroom; PHR) and the target transmission power, maximum It may be any parameter value that can be used to derive the uplink transmit power, such as the difference between the transmit power (PCMax) and the target transmit power.
  • PHR transmission power margin
  • PCMax transmit power
  • a new MAC-CE for reporting the target transmission power or power offset may be defined, or report PHR or PCMax An existing MAC-CE to do so may be extended. Additionally, the target transmit power or power offset may be reported as a single value or may be reported as a range of values.
  • ⁇ Proposed scheme 2> upon receiving the uplink transmission power information from MT 102 of the IAB node 10B, the parent IAB node 10A transmits to MT 102 the applicability information for the received uplink transmission power information. Specifically, upon receiving a target transmit power or power offset from MT 102 of IAB node 10B, parent IAB node 10A can apply the indicated target transmit power or power offset to uplink transmissions from MT 102 of IAB node 10B. and notifies the MT 102 of the determination result.
  • the parent IAB node 10A may explicitly notify the MT 102 of the applicability information.
  • the applicability information may be a change necessity indication regarding whether to change the uplink transmission power. That is, upon receiving the uplink transmission power information from MT 102 of IAB node 10B, parent IAB node 10A transmits to MT 102 a change necessity instruction indicating whether or not the notified uplink transmission power needs to be changed. For example, when receiving a change necessity instruction indicating that the notified uplink transmission power should be changed from the parent IAB node 10A, MT 102 sets a different uplink transmission power instead of the notified uplink transmission power. good too. On the other hand, upon receiving a change necessity indication indicating that the notified uplink transmission power does not need to be changed, the MT 102 may perform uplink transmission with the notified uplink transmission power.
  • the change necessity instruction may be sent only when the change is necessary.
  • the MT 102 if the MT 102 does not receive a change necessity indication (eg, within a threshold time) after transmitting the uplink transmission power information, the MT 102 determines that the notified uplink transmission power is allowed by the parent IAB node 10A. and uplink transmission may be performed using the notified uplink transmission power.
  • the parent IAB node 10A may semi-statically transmit the change necessity instruction.
  • the parent IAB node 10A may transmit a change necessity indication in the PUSCH-Power Control field of the PUSCH-Config IE.
  • the parent IAB node 10A may dynamically transmit the change necessity indication.
  • a dedicated Downlink Control Information (DCI) for notifying the change necessity indication is defined, and the parent IAB node 10A may transmit the change necessity indication to the MT 102 by the dedicated DCI.
  • the parent IAB node 10A may add a change necessity indication when allocating resources.
  • the parent IAB node 10A is capable of dynamically notifying simultaneous transmission and timing mode of transmission, it may add a change necessity indication to the notification.
  • the applicability information may indicate an offset value or an upper limit value at which the uplink transmission power can be changed. That is, upon receiving uplink transmission power information from MT 102 of IAB node 10B, parent IAB node 10A transmits to MT 102 a change instruction indicating an offset value or upper limit value that can be changed from the notified uplink transmission power. For example, when receiving a change instruction indicating a changeable offset value for the notified uplink transmission power from the parent IAB node 10A, MT 102 resets the uplink transmission power corresponding to the notified offset value. good too. Alternatively, upon receiving a change instruction indicating the upper limit, the MT 102 may reset the uplink transmission power to be equal to or less than the notified upper limit.
  • the parent IAB node 10A may semi-statically transmit a change instruction indicating the offset value or the upper limit value.
  • the parent IAB node 10A may send a change instruction in the PUSCH-PowerControl field of the PUSCH-Config IE.
  • the parent IAB node 10A may dynamically send the change indication.
  • a dedicated DCI for notifying the change instruction may be defined, and the parent IAB node 10A may transmit the change instruction to the MT 102 using the dedicated DCI.
  • the parent IAB node 10A may add change indications during resource allocation.
  • the parent IAB node 10A may add a change indication to the notification if it can dynamically notify the timing mode of simultaneous transmission and transmission.
  • the parent IAB node 10A may implicitly notify the MT 102 of the applicability information. For example, if the MT 102 of the IAB node 10B reports uplink transmit power information, it may determine the uplink transmit power according to the reported content. For example, if MT 102 did not receive explicit applicability information as described above from parent IAB node 10A after reporting uplink transmit power information by MT 102, MT 102 may assume that the reported uplink transmit power information is and may perform uplink transmission with the reported uplink transmit power.
  • the MT 102 of the IAB node 10B may utilize the target transmit power or power offset to set the uplink transmit power.
  • the MT 102 uses the target transmission power or power offset to transmit the physical uplink shared channel (PUSCH), physical uplink control channel (PUCCH), sounding reference signal (SRS), etc. according to the derivation method described below. may derive and set uplink transmit powers for various uplink signals in . This allows the uplink transmit power to be set taking into account the target transmit power or power offset during simultaneous transmission of MT 102 and DU 103 .
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • SRS sounding reference signal
  • the MT 102 may derive the PUSCH transmit power as follows using the target transmit power.
  • the PUSCH transmission power is derived according to the following derivation formula (1). That is, the smaller value of the first argument and the second argument indicating the maximum transmission power is set as the PUSCH transmission power.
  • MT 102 first compares the value of the second argument of the min function of the derivation formula (1) for the transmission power of PUSCH described above with the target transmission power, and the larger value and the maximum transmission A smaller value than the power may be set as the uplink transmission power.
  • the target transmission power may be a value reported by MT 102 to parent IAB node 10A, or may be a value set by parent IAB node 10A.
  • MT 102 may derive the transmission power of PUSCH as follows using the power offset. That is, the power offset is added to the second argument of equation (1) above. MT 102 may compare the second argument with the power offset added to the maximum transmit power and set the smaller value as the uplink transmit power.
  • the power offset may be a value reported by MT 102 to the parent IAB node 10A, or may be a value set by the parent IAB node 10A.
  • 'P 0_Norminal_PUSCH ' or 'P 0_UE_PUSCH ' may be added as an IAB node specific configuration.
  • the existing settings apply to the case of non-simultaneous transmission, and the above additional settings may be set to the case of simultaneous transmission.
  • the MT 102 may then utilize the target transmit power to derive the PUCCH transmit power as follows.
  • the PUCCH transmission power is derived according to the following derivation formula (2). That is, the smaller value of the first argument and the second argument indicating the maximum transmission power is set as the transmission power of PUCCH.
  • the MT 102 first compares the value of the second argument of the min function of the derivation formula (2) for the transmission power of the PUCCH described above with the target transmission power, and the larger value and the maximum transmission A smaller value than the power may be set as the uplink transmission power.
  • the target transmission power may be a value reported by MT 102 to parent IAB node 10A, or may be a value set by parent IAB node 10A.
  • MT 102 may derive the transmission power of PUCCH as follows using the power offset. That is, the power offset is added to the second argument of equation (2) above. MT 102 may compare the second argument with the power offset added to the maximum transmit power and set the smaller value as the uplink transmit power.
  • the power offset may be a value reported by MT 102 to the parent IAB node 10A, or may be a value set by the parent IAB node 10A.
  • 'P 0_Norminal_PUCCH ' or 'P 0_UE_PUCCH ' may be added as an IAB node specific configuration.
  • the existing settings apply to the case of non-simultaneous transmission, and the above additional settings may be set to the case of simultaneous transmission.
  • (SRS transmission power) MT 102 may then utilize the target transmit power to derive the transmit power of the SRS as follows.
  • the transmission power of SRS is derived according to the following derivation formula (3). That is, the smaller value of the first argument and the second argument indicating the maximum transmission power is set as the SRS transmission power.
  • MT 102 first compares the value of the second argument of the min function of the derivation formula (3) for the transmission power of SRS described above with the target transmission power, and the larger value and the maximum transmission A smaller value than the power may be set as the uplink transmission power.
  • the target transmission power may be a value reported by MT 102 to parent IAB node 10A, or may be a value set by parent IAB node 10A.
  • MT 102 may derive the transmission power of SRS as follows using the power offset. That is, the power offset is added to the second argument of equation (3) above. MT 102 may compare the second argument with the power offset added to the maximum transmit power and set the smaller value as the uplink transmit power.
  • the power offset may be a value reported by MT 102 to the parent IAB node 10A, or may be a value set by the parent IAB node 10A.
  • 'P 0_Norminal_SRS ' or 'P 0_UE_SRS ' may be added as an IAB node specific configuration.
  • the existing settings apply to the case of non-simultaneous transmission, and the above additional settings may be set to the case of simultaneous transmission.
  • the MT 102 of the IAB node 10B may send the capability information for uplink transmission to the parent IAB node 10A as capability information. Specifically, the MT 102 may transmit to the parent IAB node 10A as IAB Capability whether or not the MT 102 can handle the uplink transmission power. For example, MT 102 may notify the target transmission power of MT 102 during simultaneous transmission of MT 102 and DU 103 in IAB Capability. Also, the MT 102 may notify whether or not the target transmission power or power offset is applicable in the IAB Capability. This allows the parent IAB node 10A to recognize various IAB functions that can be handled by the IAB node 10B when acquiring capability information.
  • the MT 102 may transmit to the parent IAB node 10A, as capability information, supportability information regarding uplink transmission collectively for all frequency bands supported by the MT 102 .
  • parent IAB node 10A upon receiving supportability information from MT 102 as capability information, parent IAB node 10A, for example, determines whether the notified uplink transmission power in all frequency bands supported by MT 102 of IAB node 10B is supportable. can be recognized.
  • the MT 102 may transmit supportability information regarding uplink transmission for each frequency band supported by the MT 102 to the parent IAB node 10A as capability information.
  • parent IAB node 10A upon receiving supportability information from MT 102 as capability information, parent IAB node 10A, for example, determines whether the notified uplink transmission power for each frequency band supported by MT 102 of IAB node 10B is supportable. can be recognized.
  • the MT 102 may transmit to the parent IAB node 10A, as capability information, information about supportability for uplink transmission for each of FR (Frequency Range) 1 and FR2.
  • the parent IAB node 10A upon receiving supportability information from MT 102 as capability information, the parent IAB node 10A can recognize, for example, whether the uplink transmission power notified for each of FR1 and FR2 is supportable.
  • the MT 102 may transmit to the parent IAB node 10A, as capability information, information about whether or not the MT 102 supports uplink transmission for the duplex mode supported by the MT 102.
  • parent IAB node 10A upon receiving supportability information from MT 102 as capability information, determines whether the uplink transmission power notified in the duplex scheme supported by MT 102 of IAB node 10B is supportable. can be recognized.
  • the MT 102 may transmit to the parent IAB node 10A, as capability information, supportability information regarding uplink transmission for each duplex scheme supported by the MT 102 (for example, TDD and FDD).
  • the parent IAB node 10A upon receiving supportability information as capability information from MT 102, determines whether the uplink transmission power notified in TDD or the uplink transmission power notified in FDD can be supported. can be recognized.
  • 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. 6 is a diagram showing an example of the functional configuration of the wireless communication node 10. As shown in FIG. As shown in FIG. 6, 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. 6 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 other wireless communication nodes 10 or terminals 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.
  • the control unit 14 controls the radio link with the upper node and the radio link with the lower node for IAB, as described in the embodiment.
  • 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. 7 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20. As shown in FIG. As shown in FIG. 7, 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. 7 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 other wireless communication nodes 10 or terminals 20 .
  • the setting unit 23 stores various types of setting information received from the other wireless communication node 10 or the terminal 20 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.
  • the control unit 24 controls the radio link with the upper node and the radio link with the lower node for IAB, as described in the embodiment.
  • 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. 8 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.
  • control unit for controlling the first wireless link with the upper node and the second wireless link with the lower node, and the first wireless link a transmitting unit for transmitting uplink transmission power information to the higher node for uplink transmission to the higher node in .
  • the transmission power difference between the uplink transmission power of the MT and the downlink transmission power of the DU is used to reduce signal interference when the IAB node simultaneously transmits the MT and the DU.
  • the uplink transmit power of an MT is set to reduce to the parent IAB node. This allows the parent IAB node to determine if the reported target transmit power or power offset is acceptable.
  • the uplink transmit power information may indicate a target transmit power or power offset.
  • the parent IAB node can determine if the reported target transmit power or power offset is acceptable.
  • An embodiment may further include a receiving unit that receives uplink transmission power change information from an upper node. According to this embodiment, if the parent IAB node does not tolerate the target transmission power or power offset signaled in the uplink transmission power information, the IAB node will indicate that the reported target transmission power or power offset is unacceptable and needs to be changed. can recognize that there is
  • the controller may use the target transmit power or power offset to set the transmit power for uplink transmission.
  • the control unit uses derivation formulas for transmission power of various uplink channels (e.g., PUSCH, PUCCH, SRS, etc.) specified in the standard, and considers the target transmission power or power offset. can be used to set the transmit power of various uplink channels.
  • various uplink channels e.g., PUSCH, PUCCH, SRS, etc.
  • the transmission unit may transmit information about whether uplink transmission is supported as capability information to the upper node.
  • the IAB node can transmit the uplink transmission power information during simultaneous transmission that the MT can support to the parent IAB node through the capability information.
  • controlling a first radio link with a higher node and a second radio link with a lower node and transmitting uplink transmission power information for uplink transmission of to the upper node.
  • the transmission power difference between the uplink transmission power of the MT and the downlink transmission power of the DU is used to reduce signal interference when the IAB node simultaneously transmits the MT and the DU.
  • the uplink transmit power of an MT is set to reduce to the parent IAB node. This allows the parent IAB node to determine if the reported target transmit power or power offset is acceptable.
  • 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)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

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、前記第1の無線リンクにおける前記上位ノードへのアップリンク送信のためのアップリンク送信電力情報を前記上位ノードに送信する送信部と、を有する、無線通信ノードが開示される。

Description

無線通信ノード及び無線通信方法
 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。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)のRelease 16では、無線アクセスと無線バックホールとは、半二重通信(Half-duplex)及び時分割多重(TDM)が前提となっている。また、Release 17では、周波数分割多重(FDM)、空間分割多重(SDM)及び全二重通信(Full-duplex)の適用が検討されている。
"New WID on Enhancements to Integrated Access and Backhaul", RP-192521, 3GPP TSG RAN Meeting #86
 しかしながら、IABノードのMTとDUとがFDM、SDM又は全二重通信によって同一の時間リソースで信号を送信する場合、MTから送信される信号とDUから送信される信号との間で干渉が生じる可能性がある。
 本開示の1つの課題は、IABにおけるMTとDUとの同時送信によって生じうる干渉の低減に関連する技術を提供することである。
 本開示の一態様によると、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、前記第1の無線リンクにおける前記上位ノードへのアップリンク送信のためのアップリンク送信電力情報を前記上位ノードに送信する送信部と、を有する、無線通信ノードが提供される。
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。 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。 本開示の一実施例によるデュプレクシングエンハンスメントによるIABノードにおける送受信のためのリソースを示す概略図である。 一例となるIAB-MTとIAB-DUとの同時送信によって発生する干渉を示す概略図である。 本開示の一実施例によるアップリンク送信電力情報を示す図である。 本開示の一実施例による無線通信ノードの機能構成を示すブロック図である。 本開示の一実施例による端末の機能構成を示すブロック図である。 本開示の一実施例による無線通信ノード及び端末のハードウェア構成を示すブロック図である。
 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。
 無線通信システム1は、無線通信ノード10の一例である複数のIABノード10A~10Cと、ユーザ端末の一例であるUE20とを含む。以下、IABノード10A~10Cを区別しないで説明する場合には、「IABノード10」のように参照符号のうち共通番号のみを使用することがある。
 IABノード10A~10Cは、それぞれ、無線通信によって、他のIABノード10に接続される。図1では、IABノード10Bは、IABノード10Aに接続している。IABノード10Cは、IABノード10Bに接続している。以下、IABノード10Bから見て上流の(つまりIABドナーに近づく方向の)IABノード10Aを、親IABノード10A又は上位IABノード10Aと呼び、IABノード10Bから見て下流の(つまりIABドナーから遠ざかる方向の)IABノード10Cを、子IABノード10C又は下位ノード10Cと呼ぶ。
 なお、「親IABノード10A」という記載は、IABノード10Bに対する親IABノードであることを示し、「子IABノード10C」は、IABノード10Bに対する子IABノードであることを示す。別言すれば、IABノード10Bは、「親IABノード10A」に対する子IABノードに相当し、「子IABノード10C」に対する親IABノードに相当する。
 IABノード10A~10Cは、それぞれ、無線通信可能なエリアであるセルを形成してもよい。すなわち、IABノード10は、基地局としての機能を有してもよい。セル内のUE20は、当該セルを形成するIABノード10に無線接続できる。
 また、IABノード10Aは、ファイババックホール(Fiber Backhaul(BH))を通じてコアネットワーク(Core Network(CN))に接続してよい。この場合、IABノード10Aは、IABドナーと呼ばれてもよい。また、図1では、IABノード10の数が3個、UE20の数が1個であるが、無線通信システム1に含まれるIABノード10の数及びUE20の数は、幾つであってもよい。また、1つのIABノード10に対する親IABノードの数は2つ以上であってもよく、1つのIABノード10に対する子IABノードの数は、2つ以上であってもよい。
 なお、図1に示すLとその添え字は以下を示す。
 ・LP,DLは、IABノード10Bに対する親IABノード10AからのDownlink(DL;下りリンク)を示す。
 ・LP,ULは、IABノード10Bから親IABノード10AへのUplink(UL;上りリンク)を示す。
 ・LC,DLは、IABノード10Bから子IABノード10CへのDLを示す。
 ・LC,ULは、IABノード10Bに対する子IABノード10CからのULを示す。
 ・LA,DLは、IABノード10BからUE20へのDLを示す。
 ・LA,ULは、IABノード10Bに対するUE20からのULを示す。
<IABノード>
 図2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2に示すように、IABドナー10Aは、制御部100と、Control Unit(CU)101と、Distributed Unit(DU)103とを有する。IABノード10B、10Cは、制御部100と、Mobile-Termination(MT)102と、DU103とを有する。なお、CU101、MT102及びDU103は、機能ブロックであってよい。以下、CU101の機能を表現する場合、CUのように参照符号を付さずに表現する場合がある。また、MT102の機能を表現する場合、MTのように参照符号を付さずに表現する場合があるまた、DU103の機能を表現する場合、DUのように参照符号を付さずに表現する場合がある。また、DU103は、基地局又は張出局に相当する機能を有してよい。また、MT102の一例は、端末に相当する機能を有してよい。
 IABノード10Bは、MT102によって、上流のIABノード(図2ではIABドナー10A)に接続する。すなわち、IABノード10BのMT102は、親IABノード10Aとの接続を処理する。
 IABノード10Bは、DU103によって、UE20及び下流のIABノード10CのMTと接続する。すなわち、IABノード10BのDU103は、UE20及び子IABノード10Cとの接続を処理する。DU103によるUE20及び/又は子IABノード10Cとの接続は、例えば、Radio Resource Control(RRC)チャネルを確立することによって行われてもよい。
 制御部100は、MT102(IABドナー10Aの場合はCU101)、及び、DU103を制御する。なお、後述するIABノード10の動作は、当該制御部100がMT102(IABドナーの場合はCU101)、及び、DU103を制御することによって実現されてよい。また、制御部100は、各種情報を記憶するための記憶部を備えてもよい。
 親IABノード10Aは、IABノード10BのMT102の観点から、次の時間リソースを、当該親IABノード10Aとのリンク(以下「親リンク」という)のために指示する。
 ・DL時間リソース(DLのために使用される時間リソース)
 ・UL時間リソース(ULのために使用される時間リソース)
 ・Flexible(以下「FL」という)時間リソース(DL又はULのために使用される時間リソース)
 IABノード10Bは、IABノード10BのDU103の観点から、IABノード10Bと子IABノード10Cとのリンク及び/又はIABノード10BとUE20とのリンク(以下、これらのリンクを「子リンク」という)において、次のタイプの時間リソースを有する。なお、リソースの「タイプ」は、リソースの「用途」、「種類」、「種別」、「カテゴリ」又は「属性」といった他の用語に読み替えられてもよい。
 ・DL時間リソース
 ・UL時間リソース
 ・FL時間リソース
 ・Not-available(以下「NA」という)時間リソース(DUの子リンクの通信のためには使用されないリソース)
 DUの子リンクのDL、UL及びFL時間リソースは、それぞれ、次の2つの分類のうちの1つに属する。
 ・Hard:これに対応する時間リソースは、常にDUの子リンクのために利用できる。
 ・Soft:これに対応する時間リソースのDUの子リンクのための利用可能性は、親IABノード10Aによって、明示的及び/又は暗示的に制御される。
 なお、図2に示すIABの構成例は、必ずしもこのような構成に限定されない。例えば、無線バックホールには、GPRS Tunneling Protocol(GTP)-U/User Datagram Protocol(UDP)/Internet Protocol (IP)を用いたトンネリングによってIABが構成されてもよい。
 このようなIABの主な利点としては、トランスポートネットワークを高密度化することなく、NRのセルを柔軟かつ高密度に配置できることが挙げられる。IABは、屋外でのスモールセルの配置、屋内、さらにはモバイルリレー(例えば、バス及び電車内)のサポートなど、様々なシナリオに適用し得る。
 また、IABは、図1及び図2に示したように、NRのみのスタンドアロン(SA)による展開、或いは他のRAT(LTEなど)を含む非スタンドアロン(NSA)による展開をサポートしてもよい。
 本実施形態では、無線アクセス及び無線バックホールは、半二重通信(Hal f-duplex)又は全二重通信(Full-duplex)として動作できる。また、多重化方式は、時分割多重(TDM)、周波数分割多重(FDM)及び空間分割多重(SDM)が利用可能である。つまり、本実施形態では、FDM又はSDMを用いて、IABノードのDUとMTとの同時動作が実現される。
 上述のIABのほか、無線通信ノード100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及び、UEと複数のNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 また、無線通信で用いられるチャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、Physical Downlink Control Channel(PDCCH)、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)、Random Access Channel(RACH)、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information(DCI)、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれる。なお、制御チャネルに含まれ得る参照信号として、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)が含まれてもよい。また、データチャネルには、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
<検討>
 Release 16では、IABノード10のMT102とDU103とは、時分割多重(TDM)により動作することが前提とされている。すなわち、親IABノード10AとIABノード10Bとの間の無線バックホールでは、半二重通信(Half-duplex)及び時分割多重(TDM)が利用される。一方、Release 17では、IAB機能の1つの拡張として、デュプレクシングエンハンスメントが検討され、IABノード10のMT102とDU10とが周波数分割多重(FDM)、空間分割多重(SDM)又は全二重通信(Full-duplex)により動作することが検討されている。ここで、IABノード10BのMT102とDU103とが周波数分割多重(FDM)、空間分割多重(SDM)又は全二重通信(Full-duplex)により動作する場合、図3に示されるように、バックホールリンクを介したMT102のアップリンク送信と、アクセスリンク又はバックホールリンクを介したDU103のダウンリンク送信とが同一の時間リソースで行われる可能性がある。
 このようなデュプレクシングエンハンスメントにおいて、IABノード10BのMT102とDU103とが同一の時間リソースで信号を送信する場合、MT102によるアップリンク信号とDU103によるダウンリンク信号との間に干渉が生じる可能性がある。特に、DU103の送信電力はMT102の送信電力より大きいため、MT102のアップリンク信号は、DU103のダウンリンク信号によって干渉を受ける可能性がある。例えば、図4に示されるように、TDMによるMT102の送信電力(MT Tx power)と、DU103の送信電力(DU Tx power)とがFDM又はSDMへのエンハンスメントに適用された場合、MT102及びDU103の送信用の周波数領域又は空間領域の隣接部分には、同時送信によって干渉が生じうる。
 1つの解決策として、MT102の送信電力とDU103の送信電力との間の電力差を小さくすることによって、同時送信によるデュプレクスエンハンスメントにおける干渉の低減を図ることが可能である。これを実現するため、以下の4つの提案スキームが考えられうる。なお、後述される4つの提案スキームは、それぞれ単独で用いられてもよいし、あるいは、これらの2つ以上の組み合わせにより利用されてもよい。
<提案スキーム1>
 提案スキーム1によると、IABノード10Bは、親IABノード10Aとのバックホールリンクを介した親IABノード10Aへのアップリンク送信のためのアップリンク送信電力情報を親IABノード10Aに送信する。具体的には、IABノード10BのMT102(IAB-MT)は、MT102とDU103との同時送信時のMT102のターゲット送信電力又は電力オフセットを親IABノード10Aに報告する。
 ここで、ターゲット送信電力は、MT102が親IABノード10Aにアップリンク送信する際の電力レベルであり、MT102の最大送信電力(PCMax)以下である。一方、電力オフセットは、ターゲット送信電力と所定の電力レベルとの差分であり、例えば、TDM動作時など、MT102とDU103との非同時送信時のMT102のアップリンク送信電力とターゲット送信電力との差分であってもよい。
 例えば、図5に示されるように、MT102のアップリンク送信のためのターゲット送信電力(Target Tx power)は、MT102の最大送信電力(PCMax)以下であって、TDM動作時のMT102のアップリンク送信電力(MT Tx power for TDM operation)以上の電力レベルであってもよい。これにより、非同時送信時のMT102のアップリンク送信電力とDU103のダウンリンク送信電力(DU Tx power)との間の電力差と比較して、MT102のターゲット送信電力(Target Tx power)とDU Tx powerとの間の電力差をより小さくし、DU103のダウンリンク送信によるMT102のアップリンク送信への干渉を低減することが可能になる。
 ここで、MT102のターゲット送信電力は、MT102とDU103との同時送信による干渉を生じさせない何れかの電力レベルであってもよい。例えば、当該電力レベルは、予め記憶されたものであってもよいし、あるいは、何れかの方法によって設定されてもよい。IABノード10BのMT102からターゲット送信電力を受信すると、親IABノード10Aは、IABノード10BのMT102からのアップリンク送信の電力レベルを認識することができ、当該アップリンク送信電力が許容できるか判断できる。
 一実施例では、アップリンク送信電力情報は、ターゲット送信電力であってもよく、IAB10BのMT102は、ターゲット送信電力を親IABノード10Aに報告してもよい。ここで、ターゲット送信電力は、MT102が親IABノード10Aにアップリンク送信を行う際のターゲット電力レベルを示すものであってもよい。
 例えば、IAB10BのMT102は、当該ターゲット送信電力を能力情報(IAB Capability)として親IABノード10Aに報告してもよい。具体的には、IAB10Bと親IABノード10Aとの間に無線通信リンク(バックホールリンク)が確立されると、IABノード10BのMT102は、当該MT102のアップリンク送信のターゲット送信電力を含む能力情報を親IABノード10Aに送信する。
 他の例では、IAB10BのMT102は、ターゲット送信電力をRadio Resource Control(RRC)又はMedium Access Control-Control Element(MAC-CE)で報告してもよい。例えば、IABノード10BのMT102は、MT102とDU103とに設定される周波数リソースなどの無線リソースに応じた適切な値をRRC/MAC-CEで親IABノード10Aに報告してもよい。例えば、FDMが適用され、MT102のアップリンク送信用の周波数リソースとDU103のダウンリンク送信用の周波数リソースとの間にガードバンドが設定される場合、ガードバンドが設定されないケースと比較して、より大きな送信電力差が許容できる。このため、MT102のアップリンク送信のためのターゲット送信電力は、ガードバンドが設定されないケースより大きなレベルに設定されてもよく、RRC/MAC-CEにより動的に報告することが可能である。
 他の実施例では、アップリンク送信電力情報は、電力オフセットであってもよく、IAB10BのMT102は、電力オフセットを親IABノード10Aに報告してもよい。ここで、電力オフセットは、ターゲット送信電力と所定の電力レベルとの間の差分であり、例えば、TDM動作時など、非同時送信時のMT102のアップリンク送信電力とターゲット送信電力との間の差分であってもよい。
 例えば、IAB10BのMT102は、電力オフセットをRRC又はMAC-CEで報告してもよい。MT102がターゲット送信電力を設定又は変更すると、設定又は変更されたターゲット送信電力から電力オフセットを算出し、算出した電力オフセットをRRC/MAC-CEで報告してもよい。
 また、電力オフセットは、非同時送信時のMT102のアップリンク送信電力とターゲット送信電力との差分に限定されず、送信電力余力(パワーヘッドルーム;PHR)とターゲット送信電力との間の差分、最大送信電力(PCMax)とターゲット送信電力との間の差分など、アップリンク送信電力を導出するのに利用可能な何れかのパラメータ値であってもよい。
 また、MT102がターゲット送信電力又は電力オフセットをMAC-CEで報告する場合、ターゲット送信電力又は電力オフセットを報告するための新規なMAC-CEが規定されてもよいし、あるいは、PHR又はPCMaxを報告するための既存のMAC-CEが拡張されてもよい。さらに、ターゲット送信電力又は電力オフセットは、1つの値として報告されてもよいし、あるいは、値の範囲として報告されてもよい。
<提案スキーム2>
 提案スキーム2によると、IABノード10BのMT102からアップリンク送信電力情報を受信すると、親IABノード10Aは、受信したアップリンク送信電力情報に対する適用可否情報をMT102に送信する。具体的には、IABノード10BのMT102からターゲット送信電力又は電力オフセットを受信すると、親IABノード10Aは、通知されたターゲット送信電力又は電力オフセットがIABノード10BのMT102からのアップリンク送信に適用可能であるか判定し、判定結果をMT102に通知する。
 一実施例では、親IABノード10Aは、適用可否情報を明示的にMT102に通知してもよい。例えば、適用可否情報は、アップリンク送信電力の変更要否に関する変更要否指示であってもよい。すなわち、IABノード10BのMT102からアップリンク送信電力情報を受信すると、親IABノード10Aは、通知されたアップリンク送信電力の変更が必要か否かを示す変更要否指示をMT102に送信する。例えば、通知したアップリンク送信電力を変更すべき旨を示す変更要否指示を親IABノード10Aから受信すると、MT102は、通知したアップリンク送信電力の代わりに、異なるアップリンク送信電力を設定してもよい。他方、通知したアップリンク送信電力が変更される必要がない旨を示す変更要否指示を受信すると、MT102は、通知したアップリンク送信電力によりアップリンク送信を実行してもよい。
 なお、変更要否指示は、変更が必要である場合にのみ送信されてもよい。この場合、アップリンク送信電力情報を送信した後に変更要否指示を(例えば、閾値時間内に)受信しなかった場合、MT102は、通知したアップリンク送信電力が親IABノード10Aによって許容されたと判断し、通知したアップリンク送信電力によりアップリンク送信を実行してもよい。
 ここで、親IABノード10Aは、セミスタティックに変更要否指示を送信してもよい。例えば、親IABノード10Aは、PUSCH-Config IEのPUSCH-PowerControlに関するフィールドで変更要否指示を送信してもよい。あるいは、親IABノード10Aは、ダイナミックに変更要否指示を送信してもよい。例えば、変更要否指示を通知するための専用のDownlink Control Information(DCI)が規定され、親IABノード10Aは、当該専用のDCIにより変更要否指示をMT102に送信してもよい。あるいは、親IABノード10Aは、リソース割り当ての際に変更要否指示を追加してもよい。あるいは、親IABノード10Aは、同時送信及び送信のタイミングモードをダイナミックに通知可能である場合、当該通知に変更要否指示を追加してもよい。
 他の例として、適用可否情報は、アップリンク送信電力が変更可能なオフセット値又は上限値を示すものであってもよい。すなわち、IABノード10BのMT102からアップリンク送信電力情報を受信すると、親IABノード10Aは、通知されたアップリンク送信電力から変更可能なオフセット値又は上限値を示す変更指示をMT102に送信する。例えば、通知したアップリンク送信電力に対して変更可能なオフセット値を示す変更指示を親IABノード10Aから受信すると、MT102は、通知されたオフセット値に対応してアップリンク送信電力を再設定してもよい。あるいは、上限値を示す変更指示を受信すると、MT102は、通知された上限値以下にアップリンク送信電力を再設定してもよい。
 ここで、親IABノード10Aは、セミスタティックにオフセット値又は上限値を示す変更指示を送信してもよい。例えば、親IABノード10Aは、PUSCH-Config IEのPUSCH-PowerControlに関するフィールドで変更指示を送信してもよい。あるいは、親IABノード10Aは、ダイナミックに変更指示を送信してもよい。例えば、変更指示を通知するための専用のDCIが規定され、親IABノード10Aは、当該専用のDCIにより変更指示をMT102に送信してもよい。あるいは、親IABノード10Aは、リソース割り当ての際に変更指示を追加してもよい。あるいは、親IABノード10Aは、同時送信及び送信のタイミングモードをダイナミックに通知可能である場合、当該通知に変更指示を追加してもよい。
 他の実施例では、親IABノード10Aは、適用可否情報を暗黙的にMT102に通知してもよい。例えば、IABノード10BのMT102は、アップリンク送信電力情報を報告した場合、報告内容に応じてアップリンク送信電力を決定してもよい。例えば、MT102によるアップリンク送信電力情報の報告後、親IABノード10Aから上述したような明示的な適用可否情報を受信しなかった場合、MT102は、報告したアップリンク送信電力情報が親IABノード10Aによって許容されたと判断し、報告したアップリンク送信電力によってアップリンク送信を実行してもよい。
<提案スキーム3>
 提案スキーム3によると、IABノード10BのMT102は、ターゲット送信電力又は電力オフセットを利用して、アップリンク送信電力を設定してもよい。具体的には、MT102は、ターゲット送信電力又は電力オフセットを利用して、後述される導出方法に従ってアップリンク物理共有チャネル(PUSCH)、アップリンク物理制御チャネル(PUCCH)、サウンディングリファレンス信号(SRS)などの各種アップリンク信号のアップリンク送信電力を導出及び設定してもよい。これにより、MT102とDU103との同時送信時のターゲット送信電力又は電力オフセットを考慮して、アップリンク送信電力を設定することが可能になる。
 (PUSCHの送信電力)
 例えば、MT102は、ターゲット送信電力を利用して、以下のようにPUSCHの送信電力を導出してもよい。ここで、NR仕様書(例えば、TS38.213 7.1.1)では、PUSCHの送信電力は、以下の導出式(1)に従って導出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 すなわち、最大送信電力を示す第1の引数と第2の引数との小さい値が、PUSCHの送信電力として設定される。
 一方、本実施例では、MT102はまず、上述したPUSCHの送信電力のための導出式(1)のmin関数の第2の引数の値とターゲット送信電力とを比較し、より大きな値と最大送信電力との小さい値をアップリンク送信電力として設定してもよい。ここで、ターゲット送信電力は、MT102によって親IABノード10Aに報告された値であってもよいし、親IABノード10Aによって設定された値であってもよい。
 他の例では、MT102は、電力オフセットを利用して、以下のようにPUSCHの送信電力を導出してもよい。すなわち、上記式(1)の第2の引数に電力オフセット(power offset)が追加される。MT102は、電力オフセットが追加された第2の引数と最大送信電力とを比較し、より小さな値をアップリンク送信電力として設定してもよい。ここで、電力オフセットは、MT102によって親IABノード10Aに報告された値であってもよいし、親IABノード10Aによって設定された値であってもよい。
 あるいは、電力オフセットを第2の引数に追加する代わりに、P0_PUSCH=P0_Norminal_PUSCH+P0_UE_PUSCHにおける“P0_Norminal_PUSCH”又は“P0_UE_PUSCH”が、電力オフセットを考慮して設定されてもよい。このとき、“P0_Norminal_PUSCH”又は“P0_UE_PUSCH”は、IABノードに特有な設定として追加されてもよい。換言すると、既存の設定は非同時送信のケースに適用され、上記の追加設定は同時送信のケースに設定されてもよい。
 (PUCCHの送信電力)
 次に、MT102は、ターゲット送信電力を利用して、以下のようにPUCCHの送信電力を導出してもよい。ここで、NR仕様書(例えば、TS38.213 7.2.1)では、PUCCHの送信電力は、以下の導出式(2)に従って導出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 すなわち、最大送信電力を示す第1の引数と第2の引数との小さい値が、PUCCHの送信電力として設定される。
 一方、本実施例では、MT102はまず、上述したPUCCHの送信電力のための導出式(2)のmin関数の第2の引数の値とターゲット送信電力とを比較し、より大きな値と最大送信電力との小さい値をアップリンク送信電力として設定してもよい。ここで、ターゲット送信電力は、MT102によって親IABノード10Aに報告された値であってもよいし、親IABノード10Aによって設定された値であってもよい。
 他の例では、MT102は、電力オフセットを利用して、以下のようにPUCCHの送信電力を導出してもよい。すなわち、上記式(2)の第2の引数に電力オフセット(power offset)が追加される。MT102は、電力オフセットが追加された第2の引数と最大送信電力とを比較し、より小さな値をアップリンク送信電力として設定してもよい。ここで、電力オフセットは、MT102によって親IABノード10Aに報告された値であってもよいし、親IABノード10Aによって設定された値であってもよい。
 あるいは、電力オフセットを第2の引数に追加する代わりに、P0_PUCCH=P0_Norminal_PUCCH+P0_UE_PUCCHにおける“P0_Norminal_PUCCH”又は“P0_UE_PUCCH”が、電力オフセットを考慮して設定されてもよい。このとき、“P0_Norminal_PUCCH”又は“P0_UE_PUCCH”は、IABノードに特有な設定として追加されてもよい。換言すると、既存の設定は非同時送信のケースに適用され、上記の追加設定は同時送信のケースに設定されてもよい。
 (SRSの送信電力)
 次に、MT102は、ターゲット送信電力を利用して、以下のようにSRSの送信電力を導出してもよい。ここで、NR仕様書(例えば、TS38.213 7.3.1)では、SRSの送信電力は、以下の導出式(3)に従って導出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 すなわち、最大送信電力を示す第1の引数と第2の引数との小さい値が、SRSの送信電力として設定される。
 一方、本実施例では、MT102はまず、上述したSRSの送信電力のための導出式(3)のmin関数の第2の引数の値とターゲット送信電力とを比較し、より大きな値と最大送信電力との小さい値をアップリンク送信電力として設定してもよい。ここで、ターゲット送信電力は、MT102によって親IABノード10Aに報告された値であってもよいし、親IABノード10Aによって設定された値であってもよい。
 他の例では、MT102は、電力オフセットを利用して、以下のようにSRSの送信電力を導出してもよい。すなわち、上記式(3)の第2の引数に電力オフセット(power offset)が追加される。MT102は、電力オフセットが追加された第2の引数と最大送信電力とを比較し、より小さな値をアップリンク送信電力として設定してもよい。ここで、電力オフセットは、MT102によって親IABノード10Aに報告された値であってもよいし、親IABノード10Aによって設定された値であってもよい。
 あるいは、電力オフセットを第2の引数に追加する代わりに、P0_SRS=P0_Norminal_SRS+P0_UE_SRSにおける“P0_Norminal_SRS”又は“P0_UE_SRS”が、電力オフセットを考慮して設定されてもよい。このとき、“P0_Norminal_SRS”又は“P0_UE_SRS”は、IABノードに特有な設定として追加されてもよい。換言すると、既存の設定は非同時送信のケースに適用され、上記の追加設定は同時送信のケースに設定されてもよい。
<提案スキーム4>
 提案スキーム4によると、IABノード10BのMT102は、アップリンク送信に関する対応可否情報を能力情報として親IABノード10Aに送信してもよい。具体的には、MT102は、MT102のアップリンク送信電力に関する対応可否をIAB Capabilityとして親IABノード10Aに送信してもよい。例えば、MT102は、MT102とDU103との同時送信時のMT102のターゲット送信電力をIAB Capabilityにおいて通知してもよい。また、MT102は、ターゲット送信電力又は電力オフセットの適用可否をIAB Capabilityにおいて通知してもよい。これにより、親IABノード10Aは、能力情報の取得時にIABノード10Bが対応可能な各種IAB機能を認識することができる。
 一実施例では、MT102は、MT102が対応する全周波数帯に対して一括でアップリンク送信に関する対応可否情報を能力情報として親IABノード10Aに送信してもよい。この場合、MT102から対応可否情報を能力情報として受信すると、親IABノード10Aは、例えば、IABノード10BのMT102が対応する全周波数帯において通知されたアップリンク送信電力が対応可能であるか否かを認識することができる。
 また、他の実施例では、MT102は、MT102が対応する周波数帯毎にアップリンク送信に関する対応可否情報を能力情報として親IABノード10Aに送信してもよい。この場合、MT102から対応可否情報を能力情報として受信すると、親IABノード10Aは、例えば、IABノード10BのMT102が対応する周波数帯毎に通知されたアップリンク送信電力が対応可能であるか否かを認識することができる。
 また、更なる他の実施例では、MT102は、FR(Frequency Range)1とFR2毎にアップリンク送信に関する対応可否情報を能力情報として親IABノード10Aに送信してもよい。この場合、MT102から対応可否情報を能力情報として受信すると、親IABノード10Aは、例えば、FR1,FR2毎に通知されたアップリンク送信電力が対応可能であるか否かを認識することができる。
 さらに、MT102は、MT102が対応する複信方式に対してアップリンク送信に関する対応可否情報を能力情報として親IABノード10Aに送信してもよい。この場合、MT102から対応可否情報を能力情報として受信すると、親IABノード10Aは、例えば、IABノード10BのMT102が対応する複信方式において通知されたアップリンク送信電力が対応可能であるか否かを認識することができる。
 また、MT102は、MT102が対応する複信方式毎(例えば、TDD及びFDD)に対してアップリンク送信に関する対応可否情報を能力情報として親IABノード10Aに送信してもよい。この場合、MT102から対応可否情報を能力情報として受信すると、親IABノード10Aは、例えば、TDDにおいて通知されたアップリンク送信電力又はFDDにおいて通知されたアップリンク送信電力が対応可能であるか否かを認識することができる。
<提案スキーム1~4の組み合わせ>
 上述した提案スキーム1~4の2つ以上が組み合わされてもよい。例えば、MT102が提案スキーム1に従ってターゲット送信電力又は電力オフセットを親IABノード10Aに報告すると、親IABノード10Aは、提案スキーム2に従って、報告されたターゲット送信電力又は電力オフセットが適用可能であるか判定し、判定結果を適用可否情報としてMT102に返してもよい。また、MT102が提案スキーム1に従ってターゲット送信電力又電力オフセットを親IABノード10Aに報告した場合、MT102は、提案スキーム3に従って、報告したターゲット送信電力又は電力オフセットに基づきPUSCH、PUCCH及び/又はSRSの送信電力を設定してもよい。また、MT102が提案スキーム1に従ってターゲット送信電力又電力オフセットを親IABノード10Aに報告する際、MT102は、提案スキーム4に従って、ターゲット送信電力又は電力オフセットを能力情報において親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。
 <無線通信ノード10>
 図6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6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6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、他の無線通信ノード10又は端末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、IABのため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7は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図7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7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、他の無線通信ノード10又は端末20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により他の無線通信ノード10又は端末20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、IABのため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。
 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8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、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、第1の無線リンクにおける上位ノードへのアップリンク送信のためのアップリンク送信電力情報を上位ノードに送信する送信部と、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、IABによる無線通信において、IABノードがMTとDUとの同時送信時の信号の干渉を低減するためMTのアップリンク送信電力とDUのダウンリンク送信電力との間の送信電力差を小さくするようにMTのアップリンク送信電力を設定する際、IABノードが、MTとDUとの同時送信時におけるMTのアップリンク送信のためのターゲット送信電力、電力オフセットなどのアップリンク送信電力情報を親IABノードに報告する。これにより、親IABノードは、報告されたターゲット送信電力又は電力オフセットが許容可能であるか判定することができる。
 一実施例では、アップリンク送信電力情報は、ターゲット送信電力又は電力オフセットを示してもよい。本実施例によると、親IABノードは、報告されたターゲット送信電力又は電力オフセットが許容可能であるか判定することができる。
 一実施例では、上位ノードからアップリンク送信電力変更情報を受信する受信部を更に有してもよい。本実施例によると、親IABノードがアップリンク送信電力情報において通知されたターゲット送信電力又は電力オフセットを許容しない場合、IABノードは、報告したターゲット送信電力又は電力オフセットが許容されず、変更の必要があることを認識することができる。
 一実施例では、制御部は、ターゲット送信電力又は電力オフセットを利用して、アップリンク送信のための送信電力を設定してもよい。本実施例によると、制御部は、規格で規定された各種アップリンクチャネル(例えば、PUSCH、PUCCH、SRSなど)の送信電力のための導出式を利用して、ターゲット送信電力又は電力オフセットを考慮して各種アップリンクチャネルの送信電力を設定することができる。
 一実施例では、送信部は、アップリンク送信に関する対応可否情報を能力情報として上位ノードに送信してもよい。本実施例によると、IABノードは、MTが対応可能な同時送信時のアップリンク送信電力情報を能力情報によって親IABノードに送信することができる。
 本発明の他の実施の形態によれば、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、前記第1の無線リンクにおける前記上位ノードへのアップリンク送信のためのアップリンク送信電力情報を前記上位ノードに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、IABによる無線通信において、IABノードがMTとDUとの同時送信時の信号の干渉を低減するためMTのアップリンク送信電力とDUのダウンリンク送信電力との間の送信電力差を小さくするようにMTのアップリンク送信電力を設定する際、IABノードが、MTとDUとの同時送信時におけるMTのアップリンク送信のためのターゲット送信電力、電力オフセットなどのアップリンク送信電力情報を親IABノードに報告する。これにより、親IABノードは、報告されたターゲット送信電力又は電力オフセットが許容可能であるか判定することができる。
 (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。
 (情報の通知、シグナリング)
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 (適用システム)
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(New Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 (処理手順等)
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 (IABノードの動作)
 本開示においてIABノードによって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。IABノードを有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、IABノード及びIABノード以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記においてIABノード以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 (入出力の方向)
 情報等(※「情報、信号」の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 (入出力された情報等の扱い)
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 (判定方法)
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 (ソフトウェア)
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 (情報、信号)
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 (「システム」、「ネットワーク」)
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 (パラメータ、チャネルの名称)
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 (基地局(無線基地局))
 本開示においては、IABノードは基地局の機能を有する。「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 (端末)
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 (IABノード/移動局)
 IABノード及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、IABノード及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、IABノード及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、IABノード及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示におけるIABノードは、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、IABノード及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述のIABノード10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、IABノードで読み替えてもよい。この場合、上述の端末20が有する機能をIABノード10が有する構成としてもよい。
 (用語の意味、解釈)
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 (参照信号)
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 (「に基づいて」の意味)
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 (「第1の」、「第2の」)
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 (手段)
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 (オープン形式)
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 (TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成)
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、IABノードが各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。端末に対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、端末は、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 (態様のバリエーション等)
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10、10A、10B、10C IABノード
 20 端末
 100 制御部
 102 MT(Mobile-Termination)
 103 DU(Distributed Unit)
 

Claims (6)

  1.  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、
     前記第1の無線リンクにおける前記上位ノードへのアップリンク送信のためのアップリンク送信電力情報を前記上位ノードに送信する送信部と、
    を有する、無線通信ノード。
  2.  前記アップリンク送信電力情報は、ターゲット送信電力又は電力オフセットを示す、請求項1に記載の無線通信ノード。
  3.  前記上位ノードからアップリンク送信電力変更情報を受信する受信部を更に有する、請求項1又は2に記載の無線通信ノード。
  4.  前記制御部は、ターゲット送信電力又は電力オフセットを利用して、前記アップリンク送信のための送信電力を設定する、請求項1から3の何れか一項に記載の無線通信ノード。
  5.  前記送信部は、前記アップリンク送信に関する対応可否情報を能力情報として前記上位ノードに送信する、請求項1から4の何れか一項に記載の無線通信ノード。
  6.  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、
     前記第1の無線リンクにおける前記上位ノードへのアップリンク送信のためのアップリンク送信電力情報を前記上位ノードに送信するステップと、
    を有する、無線通信方法。
     
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WO2021130942A1 (ja) * 2019-12-25 2021-07-01 株式会社Nttドコモ 無線通信ノード

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LENOVO, MOTOROLA MOBILITY: "Timing, interference, and power control in enhanced IAB systems", 3GPP DRAFT; R1-2105764, 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 , XP052011689 *
NTT DOCOMO, INC.: "Other enhancements for simultaneous operation of IAB-node’s child and parent links", 3GPP DRAFT; R1-2105717, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210510 - 20210527, 12 May 2021 (2021-05-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052011663 *

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