WO2023021584A1 - 無線ノード及び無線通信方法 - Google Patents

無線ノード及び無線通信方法 Download PDF

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WO2023021584A1
WO2023021584A1 PCT/JP2021/030087 JP2021030087W WO2023021584A1 WO 2023021584 A1 WO2023021584 A1 WO 2023021584A1 JP 2021030087 W JP2021030087 W JP 2021030087W WO 2023021584 A1 WO2023021584 A1 WO 2023021584A1
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WO
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iab
iab node
communication
simultaneous
node
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/030087
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
大輔 栗田
浩樹 原田
ウェイチー スン
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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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

Definitions

  • the present disclosure relates to wireless nodes and wireless communication methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • FAA Future Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR Radio
  • NR is studying Integrated Access and Backhaul (IAB) technology that integrates access links and backhaul links.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • a radio node such as an IAB node forms a user terminal (User Equipment (UE): may simply be called a terminal) and a radio access link, and other IAB nodes and/or radio base stations and form a wireless backhaul link.
  • UE User Equipment
  • An IAB node has Mobile Termination (MT), which is a function for connecting with a parent node (another IAB node located one upstream), and a child node (another IAB node located one downstream) or a terminal. It has a Distributed Unit (DU), which is a function for connecting.
  • MT Mobile Termination
  • DU Distributed Unit
  • radio access and radio backhaul are premised on Half-duplex and Time Division Multiplexing (TDM). Also, from Release 17 onwards, Space Division Multiplexing (SDM) and Frequency Division Multiplexing (FDM) are being considered.
  • SDM Space Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • Non-Patent Document 1 defines the following seven cases regarding transmission timing alignment (TA: Timing Alignment) for IAB nodes.
  • TA Timing Alignment
  • Case #1 DL (Downlink) transmission TA between IAB node and IAB donor Case #2: DL and UL (Uplink) transmission TA within IAB node Case #3: DL and UL receiving TA within IAB node Case #4: Transmission by Case #2 and reception by Case #3 within the IAB node Case #5: Case #1 applied to access link timing and Case to backhaul link timing within the IAB node in different time slots #4 Applied Case #6: Case #1 DL Transmit TA and Case #2 UL Transmit TA (i.e. combination of Case #1 DL Transmit TA and Case #2 UL Transmit TA) Case #7: Case #1 DL transmit TA and Case #3 UL receive TA (i.e. combination of Case #1 DL transmit TA and Case #3 UL receive TA)
  • alignment may be replaced with other terms such as adjustment, alignment, alignment, alignment or synchronization.
  • Non-Patent Document 2 as Case #1 DL transmission TA, adjustment of IAB-DU transmission timing for synchronization between IAB nodes is stipulated on the premise of TDM.
  • One aspect of the present disclosure is to provide a wireless node and a wireless communication method that appropriately switch between independent operation of IAB-MT and IAB-DU and simultaneous operation of IAB-MT and IAB-DU.
  • a wireless node performs a simultaneous communication operation of simultaneously performing a first communication with a child node or a terminal and a second communication with a parent node, and one of the first communication and the second communication. and a communication unit that performs control to determine switching between the simultaneous communication operation and the single communication operation based on one or both of a report to the parent node and a notification from the parent node and
  • a wireless communication method includes a simultaneous communication operation of simultaneously performing a first communication with a child node or a terminal and a second communication with a parent node, and performing the first communication and the second communication. and determining switching between the simultaneous communication operation and the single communication operation based on one or both of a report to the parent node and a notification from the parent node.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system according to an embodiment
  • FIG. FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of an IAB node
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a scenario of operation switching between MT and DU
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of MAC CE used for notification of guard symbols
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of Case #1 timing mode
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of Case #6 timing mode
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of Case #7 timing mode
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of Alt.1 of Case 1
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of Alt.2 of Case 1
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of variation in Alt.2 of Case 1;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of Alt.1 in Case 2;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of variation in Alt.1 of Case 2;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of Alt.2 of Case 2;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of Alt.1 of Case 3;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of Alt.2 of Case 3;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of variation in Alt.2 of Case 3;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of Alt.1 of Case 4;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of variation in Alt.1 of Case 4;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of variation in Alt.1 of Case 4;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of variation in Alt.1 of Case 4;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of Alt.2 of Case 4;
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of Alt.1+Opt.1 in Proposal 2-2;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of Alt.1+Opt.2 in Proposal 2-2;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of Alt.2+Opt.1 in Proposal 2-2;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of Alt.2+Opt.2 in Proposal 2-2;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a modified example of support and application;
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of functional configurations of an IAB node and terminals according to an embodiment of the present disclosure;
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of an IAB node and a terminal according to an embodiment of the present disclosure;
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical random access channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other (for example, Flexible Duplex, etc.) method may be used.
  • “configuring" wireless parameters and the like may mean that predetermined values are pre-configured (pre-configured), and the base station or the terminal The wireless parameters notified from may be set.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system according to an embodiment.
  • a wireless communication system 1 includes a plurality of IAB nodes 10A to 10C, which are examples of wireless nodes, and a terminal 20.
  • IAB nodes 10A to 10C are described without distinguishing between them, only the common reference numerals such as "IAB node 10" may be used.
  • the IAB nodes 10A to 10C are each connected to other IAB nodes 10 by wireless communication.
  • IAB node 10B connects to IAB node 10A.
  • the IAB node 10C is connected to the IAB node 10B.
  • the IAB node 10A upstream (that is, in the UL direction) viewed from the IAB node 10B will be referred to as the parent IAB node 10A
  • the IAB node 10C downstream (that is, in the DL direction) viewed from the IAB node 10B will be referred to as the child IAB node.
  • Call it 10C That is, the IAB node 10A is a parent node (Parent node) for the IAB node 10B, and the IAB node 10B is a child node (Child node) for the IAB node 10A.
  • a parent node may be called an upper node, and a child node may be called a lower node. Further, parent nodes may be referred to as IAB donors.
  • the IAB nodes 10A to 10C each form a cell, which is an area where wireless communication is possible. That is, the IAB node 10 functions as a base station. A terminal 20 within a cell can be wirelessly connected to the IAB node 10 forming the cell.
  • the IAB node 10 that functions as a base station may be called a gNodeB (gNB). Also, the IAB node 10 may be regarded as a device included in the network to which the terminal 20 connects.
  • gNB gNodeB
  • the terminal 20 is a communication device with a wireless communication function, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. Note that the terminal 20 may also be called a UE.
  • a wireless communication function such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. Note that the terminal 20 may also be called a UE.
  • the IAB node 10A may be connected to a core network (CN: Core Network) through a fiber backhaul (BH: Fiber Backhaul).
  • CN Core Network
  • BH Fiber Backhaul
  • the connection to the CN is not limited to via an optical fiber, and any means capable of transmitting and receiving data may be used.
  • the transmission/reception means between the IAB node 10A and the core network or the like may use high-capacity radio.
  • IAB nodes 10 and the number of terminals 20 included in the wireless communication system 1 are not limited to the example in FIG.
  • two or more IAB nodes 10A may be connected to the IAB node 10B.
  • other child IAB nodes not shown in FIG. 1 may be connected to the IAB node 10B.
  • two or more terminals 20 may be connected to the IAB node 10B.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of the IAB node 10. As shown in FIG. As shown in FIG. 2, the IAB node 10A has a control unit 101, a Control Unit (CU) 102, and a DU 104.
  • CU Control Unit
  • DU DU
  • the IAB nodes 10B and 10C have a control unit 101, an MT 103, and a DU 104. Note that the CU 102, MT 103, and DU 104 may be functional blocks.
  • the functions of the CU 102 when expressed, they may be expressed without a reference sign, such as CU.
  • a reference sign such as CU.
  • the function of the MT 103 when expressing the function of the MT 103, it may be expressed without attaching a reference symbol like MT.
  • the function of the DU 104 when expressing the function of the DU 104, it may be expressed without a reference sign like DU.
  • the DU 104 may have functions corresponding to a base station or an outrigger station.
  • one example of the MT 103 may have a function corresponding to a terminal.
  • the IAB node 10B connects to the upstream IAB node (IAB node 10A in FIG. 2) via the MT103. That is, the MT 103 of the IAB node 10B handles the connection with the parent IAB node 10A.
  • the IAB node 10B connects with the MT of the UE 20 and the downstream IAB node 10C through the DU103. That is, the DU 104 of the IAB node 10B handles connections with the UE 20 and the child IAB node 10C.
  • the connection with UE 20 and/or child IAB node 10C by DU 104 is, for example, establishment of an RRC (Radio Resource Control) channel.
  • RRC Radio Resource Control
  • the control unit 101 controls the MT 103 (CU 102 in the case of the IAB node 10A) and the DU 104.
  • the control unit 101 determines the timing mode (for example, Case #1 timing mode, Case #6 timing mode, Case #7 timing mode, etc.) based on settings/instructions received from the parent node.
  • the operation of the IAB node 10, which will be described later, may be realized by the control unit 101 controlling the MT 103 (CU 102 in the case of the IAB node 10A) and the DU 104. Also, the control unit 101 may include a storage unit for storing various information.
  • the MT 103 communicates with the parent node on the backhaul link with the parent node (hereinafter referred to as "parent link").
  • DU 104 communicates with child nodes and/or terminals over backhaul links with child nodes and/or access links with terminals.
  • a backhaul link with a child node and/or an access link with a terminal is hereinafter referred to as a "child link”.
  • a half-duplex constraint may be applied between the parent link and the child link.
  • TDM may be applied to parent and child links to achieve the half-duplex constraint.
  • Time resources may be available to either parent links or child links.
  • MT resource time resource
  • An MT resource for which a DL type is set (hereafter referred to as "MT-D” or simply “D") is used as LP and DL shown in FIG. -
  • An MT resource for which a UL type is set (hereafter referred to as "MT-U” or simply “U") is used as LP
  • MT-F Flexible (FL) type is set
  • MT resources are translated into other expressions such as resources used for communication with the parent IAB node 10A, resources used for backhaul link communication with the parent IAB node 10A, or resources used for communication with the serving cell. good too.
  • DU resource the time resource in the child link
  • a DU resource configured with a DL type may be used as LC, DL or LA, DL shown in FIG. -
  • a DU resource configured with a UL type (hereinafter referred to as "DU-U” or simply “U") may be used as LC, UL or LA, UL shown in FIG. -
  • the DU resource (hereinafter referred to as "DU-F” or simply “F") configured with FL type is L C, DL , L C, UL , L A, DL or L A, UL shown in FIG. can be used as
  • DU resources are replaced with other expressions such as resources used for communication with child IAB node 10C and/or UE 20, resources used for communication with backhaul links with child IAB node 10C and/or access links with UE 20. may be
  • DU-D DU-D
  • DU-U DU-U
  • DU-F DU-F
  • a DU resource with Hard type set (hereinafter sometimes referred to as "H") is used for child links and not used for parent links.
  • a DU resource for which the Hard type is set may be expressed as "DU(H)”.
  • S whether or not the DU resource (hereinafter sometimes referred to as “S”) set to the Soft type can be used for the child link (hereinafter referred to as “use Availability ("Availability") is determined.
  • a DU resource set with the Soft type may be expressed as "DU(S)”.
  • - DU resources for which Not Available (NA) type is set (hereinafter sometimes referred to as "NA) are not used for child links.
  • a DU resource for which the NA type is set may be expressed as "DU (NA)".
  • the settings of D, U, and F, and the settings of H, S, and NA in the DU resource may be set semi-statically.
  • settings for these DUs may be configured by RRC parameters.
  • RRC parameters may be translated into other terms such as RRC signaling, RRC messages, or RRC configuration.
  • the settings for these DUs may be set by F1-AP parameters.
  • F1-AP parameters may be translated into other terms such as F1-AP signaling or F1-AP messages.
  • DU Release 16 H/S/NA settings may be referred to as DU Release 16 H/S/NA settings and soft resource availability indications.
  • the type/availability of frequency resources in parent and child links may be set/indicated in the same manner as time resources.
  • the DU's configuration/indication regarding frequency resources may be referred to as the DU's Release 17 frequency domain H/S/NA configuration and soft resource availability indication.
  • ⁇ Guard Symbol> Contention for resources (e.g. symbols, slots or frames) due to timing deviations between MT transmission and/or reception (MT Tx/Rx) and DU transmission and/or reception (DU Tx/Rx) may occur.
  • resources e.g. symbols, slots or frames
  • guard symbols are introduced in the transition part between MT Tx/Rx and DU Tx/Rx to avoid resource contention (see, for example, Non-Patent Document 2 and 3GPP TS 38.821 V16.5.0). .
  • a transition between MT Tx/Rx and DU Tx/Rx may be rephrased as switching between MT and DU or switching between MT and DU functionality.
  • FIG. 3 is a diagram explaining the operation switching scenario between MT and DU.
  • Operation switching from DU to MT also has four scenarios, as shown in FIG.
  • guard symbols NmbGS 1 to NmbGS 8 are set in each scenario.
  • the parent node notifies the number of guard symbols via MAC CE.
  • the IAB node notifies the parent node of the required number of guard symbols via MAC CE.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of MAC CE used for notification of guard symbols.
  • Parent nodes and IAB nodes notify the number of guard symbols using the NmbGS 1 to NmbGS 8 fields of MAC CE shown in FIG.
  • the guard symbols NmbGS 1 through NmbGS 8 in the eight scenarios shown in FIG. 3 are signaled in the NmbGS 1 through NmbGS 8 fields shown in FIG.
  • Fig. 5 is a diagram showing an example of Case #1 timing mode.
  • Case #1 as shown in FIG. 5, transmission of MT UL Tx is started TA time earlier than the reception start time of MT DL Rx.
  • TA corresponds to twice the propagation time (delay) of MT DL Rx (signal) plus the transmission/reception switching time of the parent node.
  • Tdelta corresponds to half of the transmission/reception switching time of the parent node.
  • transmission of DU DL Tx is started earlier than the reception start time of MT DL Rx by the propagation time of MT DL Rx + Tdelta time. This aligns the DL Tx timings between IAB nodes.
  • Release 17 supports Case #6 timing mode and Case #7 timing mode to support simultaneous Tx or simultaneous Rx.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of Case #6 timing mode.
  • Case #6 as shown in FIG. 6, the timings of simultaneous transmission of MT and DU are aligned.
  • the IAB node shifts the transmission timing of IAB-MT (MT UL Tx in FIG. 6), and shifts the transmission timing of IAB-MT to the transmission timing of IAB-DU (DU DL in FIG. 6), which cannot be changed. Tx).
  • Fig. 7 is a diagram showing an example of Case #7 timing mode.
  • Case #7 as shown in FIG. 7, the timings of simultaneous reception of MT and DU are aligned.
  • the IAB node shifts the IAB-DU reception timing (DU UL Rx in FIG. 7) by shifting the transmission timing of subordinate (lower) child nodes or terminals, and shifts the IAB-DU reception timing to the reception timing is aligned with the IAB-MT reception timing (MT DL Rx in Fig. 7) that cannot be changed.
  • guard symbols are reported from the IAB node to the parent node and/or provided from the parent node to the IAB node for each timing mode. It is contemplated that the number of guard symbols is determined in relation to the transition between MT Tx/Rx for a particular timing mode and DU Tx/Rx for a particular timing mode.
  • guard symbols are reported from the IAB node to the parent node and/or provided from the parent node to the IAB node for each multiplexing mode. It is contemplated that the number of guard symbols is determined in relation to transitioning between multiplexing modes and another multiplexing mode.
  • guard symbols required for switching multiplexing modes FPS: per timing mode or per multiplexing mode
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • the multiplexing mode includes the following modes.
  • the multiplexing mode may be regarded as the transmission/reception operation mode of MT and DU.
  • the IAB node in MT Tx-only mode, the IAB node only performs MT transmissions.
  • simultaneous MT Tx and DU Tx mode the IAB node performs MT and DU transmissions at the same time.
  • the above four modes may also be referred to as single operation mode, non-simultaneous operation mode, single operation, or single communication operation.
  • the bottom four modes may also be referred to as simultaneous mode of operation, simultaneous MT/DU mode of operation, simultaneous operation, or simultaneous communication operation.
  • simultaneous MT Rx and DU Rx mode MT and DU simultaneous reception operation
  • simultaneous MT Tx and DU Tx mode MT and DU simultaneous transmission operation
  • guard symbols are properly handled. Also, in this embodiment, guard symbols are appropriately processed in switching between simultaneous operations.
  • Whether a slot or symbol operates MT Tx/Rx only, DU Tx/Rx only, or concurrent MT Tx/Rx and DU Tx/Rx is determined based on the following conditions: may In other words, an IAB node may decide to switch between single operation and simultaneous operation or between simultaneous operations based on the following conditions.
  • the switching decision condition may be one or plural (for example, a combination).
  • the IAB node may change the way (type or manner) of switching mode transition based on the type of switching condition. For example, the IAB node may decide to switch from MT Rx single receive operation to MT and DU simultaneous transmit operation based on reporting multiplexing capabilities to the parent node. The IAB node may also decide to switch from MT and DU simultaneous transmission operation to MT Rx single reception operation based on the time domain H/S/NA resource type.
  • the IAB node may change how the switching mode transitions based on the contents of the switching condition. For example, the IAB node may decide to switch from MT Rx single reception operation to MT and DU simultaneous transmission operation when the H/S/NA resource type in the time domain is the first type. The IAB node may also decide to switch from MT and DU simultaneous transmission operation to MT Rx single reception operation when the time domain H/S/NA resource type is the second type.
  • An IAB node may not use guard symbols on a particular resource if it decides to switch between single and simultaneous operation or between simultaneous operations based on the conditions given in Proposal 1. .
  • guard symbols may be regarded as not transmitting and receiving (communicating) MTs and/or DUs in resource parts set as guard symbols.
  • not using guard symbols may be regarded as not transmitting and receiving MT and/or DU signals in resource portions configured with guard symbols.
  • not using guard symbols may be regarded as using a resource part set as a guard symbol as a guard band.
  • Proposal 2-1 describes an example in which guard symbols are not used when it is decided to switch between single operation and simultaneous operation.
  • switching between single operation and simultaneous operation for example, switching between single operation of MT and simultaneous operation of MT and DU (Case 1, Case 3), and single operation of DU, MT and Switching between DU simultaneous operation (Case 2, Case 4) is assumed.
  • guard symbols Handling of guard symbols when switching from single operation of MT to simultaneous operation of MT and DU>
  • guard symbols may be treated (processed) according to Alt.1 or Alt.2 below.
  • ⁇ Alt.1 Guard symbols may not be used by MT Tx/Rx (MT Tx/Rx only mode). In other words, the IAB node does not have to use the guard symbol before switching for Tx/Rx of IAB-MT.
  • Fig. 8 is a diagram explaining an example of Alt.1 of Case 1.
  • the IAB node switches from MT single reception operation (mode) to MT and DU simultaneous transmission operation (mode), as shown in FIG.
  • the IAB node starts simultaneous transmission of MT and DU based on the reference timing (for example, transmission timing of DU Tx), as shown in MT Tx and DU Tx in FIG. 8 (Case #6).
  • Resources for MT Rx may compete (overlap) with resources for simultaneous transmission of MT and DU due to propagation delay.
  • guard symbols are set for MT Rx resources.
  • the hatched portions of MT Rx in FIG. 8 indicate guard symbols set in MT Rx resources.
  • the IAB node does not have to use the guard symbol before switching for Tx/Rx of IAB-MT. In other words, the IAB node does not have to perform MT Tx/Rx in the portion of the pre-switching MT Tx/Rx resource in which guard symbols are set.
  • the IAB node does not have to perform MT Rx (MT single reception operation) in the hatched part in FIG. 8 (in the part where the guard symbol of the MT Rx resource is set).
  • ⁇ Alt.2 Guard symbols may not be used by DU Tx/Rx (simultaneous DU Tx/Rx). In other words, the IAB node does not have to use the guard symbols after switching for Tx/Rx of IAB-DU.
  • Fig. 9 is a diagram explaining an example of Alt.2 of Case 1.
  • the IAB node switches from MT single reception operation to MT and DU simultaneous transmission operation in the same manner as described in FIG.
  • Resources for MT Rx may compete with resources for simultaneous transmission of MT and DU due to propagation delay.
  • guard symbols are set for DU Tx resources.
  • hatched portions of DU Tx in FIG. 9 indicate guard symbols set in DU Tx resources.
  • the IAB node does not have to use the guard symbols after switching for Tx/Rx of IAB-DU. In other words, the IAB node does not need to perform DU Tx/Rx in the portion of the DU Tx/Rx resource after switching in which the guard symbol is set.
  • DU Tx (DU transmission operation in simultaneous transmission operation of MT and DU) may not be performed .
  • ⁇ Variation of Alt.2 Guard symbols may not be used even in simultaneous MT Tx/Rx.
  • the IAB node does not have to use the guard symbol after switching even in Tx/Rx of IAB-MT.
  • Fig. 10 is a diagram explaining an example of variation in Alt.2 of Case 1.
  • the IAB node switches from MT single reception operation to MT and DU simultaneous transmission operation in the same manner as described in FIG.
  • Resources for MT Rx may compete with resources for simultaneous transmission of MT and DU due to propagation delay.
  • guard symbols are set for MT Tx and DU Tx resources.
  • hatched portions of MT Tx and DU Tx in FIG. 10 indicate guard symbols set in MT Tx resources and DU Tx resources.
  • the IAB node does not have to use the guard symbols after switching even in Tx/Rx of IAB-MT. In other words, the IAB node does not have to perform MT Tx/Rx and DU Tx/Rx in the part where guard symbols are set in MT Tx/Rx resources and DU Tx/Rx resources after switching. .
  • the IAB node does not perform MT Tx and DU Tx (simultaneous transmission operation of MT and DU) in the hatched part of FIG. may
  • ⁇ Case 2 Handling of guard symbols when switching from single operation of DU to simultaneous operation of MT and DU>
  • guard symbols may be treated according to Alt.1 or Alt.2 below.
  • ⁇ Alt.1 Guard symbols may not be used by MT Tx/Rx (MT Tx/Rx in simultaneous operation). In other words, the IAB node does not have to use the guard symbol after switching for Tx/Rx of IAB-MT.
  • Fig. 11 is a diagram explaining an example of Alt.1 in Case 2.
  • the IAB node switches from DU single reception operation to MT and DU simultaneous transmission operation as shown in FIG.
  • the IAB node starts simultaneous transmission of MT and DU based on the reference timing (for example, transmission timing of DU Tx), as shown in MT Tx and DU Tx in FIG. 11 (Case #6).
  • Resources for DU Rx may compete with resources for simultaneous transmission of MT and DU due to propagation delay.
  • guard symbols are set for MT Tx resources.
  • hatched portions of MT Tx in FIG. 11 indicate guard symbols set in MT Tx resources.
  • the IAB node does not have to use the guard symbols after switching for Tx/Rx of IAB-MT. In other words, the IAB node does not have to perform MT Tx/Rx in the portion of the MT Tx/Rx resource after switching in which the guard symbol is set.
  • the IAB node in the hatched part of FIG. 11 (in the part where the guard symbol of the MT Tx resource is set), MT Tx (MT transmission operation in simultaneous transmission operation of MT and DU) may not be performed .
  • Fig. 12 is a diagram explaining an example of variation in Alt.1 of Case 2.
  • the IAB node switches from the DU single reception operation to the MT and DU simultaneous transmission operation in the same manner as described in FIG.
  • Resources for DU Rx may compete with resources for simultaneous transmission of MT and DU due to propagation delay.
  • guard symbols are set for MT Tx and DU Tx resources.
  • hatched portions of MT Tx and DU Tx in FIG. 12 indicate guard symbols set in MT Tx resources and DU Tx resources.
  • the IAB node does not have to use the guard symbols after switching in Tx/Rx of IAB-DU. In other words, the IAB node does not have to perform MT Tx/Rx and DU Tx/Rx in the part where guard symbols are set in MT Tx/Rx resources and DU Tx/Rx resources after switching. .
  • the IAB node does not perform MT Tx and DU Tx (simultaneous transmission operation of MT and DU) in the hatched part of FIG. may
  • ⁇ Alt.2 Guard symbols may not be used by DU Tx/Rx (DU only mode). In other words, the IAB node does not have to use guard symbols before switching for Tx/Rx of IAB-DU.
  • Fig. 13 is a diagram explaining an example of Alt.2 of Case 2.
  • the IAB node switches from the DU single reception operation to the MT and DU simultaneous transmission operation in the same manner as described in FIG.
  • Resources for DU Rx may compete with resources for simultaneous transmission of MT and DU due to propagation delay.
  • guard symbols are set for DU Rx resources.
  • hatched portions of DU Rx in FIG. 13 indicate guard symbols set in DU Rx resources.
  • the IAB node does not have to use guard symbols before switching for Tx/Rx of IAB-DU. In other words, the IAB node does not have to perform DU Tx/Rx in the portion of the DU Tx/Rx resource before switching in which the guard symbol is set.
  • the IAB node does not have to perform DU Rx (DU single reception operation) in the hatched part in FIG. 13 (in the part where the guard symbol of the DU Rx resource is set).
  • ⁇ Case 3 Handling of guard symbols when switching from simultaneous operation of MT and DU to single operation of MT>
  • guard symbols may be treated according to Alt.1 or Alt.2 below.
  • ⁇ Alt.1 Guard symbols may not be used by MT Tx/Rx (MT only mode). In other words, the IAB node does not have to use the guard symbol after switching for Tx/Rx of IAB-MT.
  • Fig. 14 is a diagram explaining an example of Alt.1 of Case 3.
  • the IAB node switches from MT and DU simultaneous reception operation to MT single transmission operation as shown in FIG.
  • the IAB node starts simultaneous reception of MT and DU based on the reference timing (for example, MT Rx reception timing), as shown by MT Rx and DU Rx in FIG. 14 (Case #7).
  • the transmission timing of MT's single transmission resource is adjusted to avoid reception timing lag at the parent node (Case #1), and it may compete with MT and DU's simultaneous reception resource.
  • guard symbols are set for MT Tx resources.
  • hatched portions of MT Tx in FIG. 14 indicate guard symbols set in MT Tx resources.
  • the IAB node does not have to use the guard symbols after switching for Tx/Rx of IAB-MT. In other words, the IAB node does not have to perform MT Tx/Rx in the portion of the MT Tx/Rx resource after switching in which the guard symbol is set.
  • the IAB node does not have to perform MT Tx (MT single transmission operation) in the hatched part of FIG. 14 (in the part where guard symbols of MT Tx resources are set).
  • ⁇ Alt.2 Guard symbols may not be used by DU Tx/Rx (simultaneous DU Tx/Rx). In other words, the IAB node does not have to use guard symbols before switching for Tx/Rx of IAB-DU.
  • Fig. 15 is a diagram explaining an example of Alt.2 of Case 3.
  • the IAB node switches from MT and DU simultaneous reception operation to MT single transmission operation in the same manner as described in FIG. MT Rx and DU Rx resources may compete with MT single transmission resources.
  • Du Rx resources are set with guard symbols.
  • hatched portions of DU Rx in FIG. 15 indicate guard symbols set in DU Rx resources.
  • the IAB node does not have to use guard symbols before switching for Tx/Rx of IAB-DU. In other words, the IAB node does not have to perform DU Tx/Rx in the portion of the DU Tx/Rx resource before switching in which the guard symbol is set.
  • the IAB node in the hatched part of FIG. 15 (in the part where the guard symbol of the DU Rx resource is set), DU Rx (DU reception operation in simultaneous reception operation of MT and DU) may not be performed .
  • ⁇ Variation of Alt.2 Guard symbols may not be used even in simultaneous MT Tx/Rx.
  • the IAB node does not have to use the guard symbol before switching even in Tx/Rx of IAB-MT.
  • Fig. 16 is a diagram explaining an example of variation in Alt.2 of Case 3.
  • the IAB node switches from MT and DU simultaneous reception operation to MT single transmission operation in the same manner as described in FIG. MT Rx and DU Rx resources may compete with MT single transmission resources.
  • guard symbols are set for MT Rx and DU Rx resources.
  • hatched portions of MT Rx and DU Rx in FIG. 16 indicate guard symbols set in MT Rx resources and DU Rx resources.
  • the IAB node does not have to use the guard symbols before switching even in Tx/Rx of IAB-MT. In other words, the IAB node does not have to perform MT Tx/Rx and DU Tx/Rx in the part where guard symbols are set in MT Tx/Rx resources and DU Tx/Rx resources before switching. .
  • the IAB node does not perform MT Rx and DU Rx (simultaneous reception operation of MT and DU) in the hatched part of FIG. may
  • ⁇ Case 4 Handling of guard symbols when switching from simultaneous operation of MT and DU to single operation of DU>
  • guard symbols may be treated according to Alt.1 or Alt.2 below.
  • ⁇ Alt.1 Guard symbols may not be used by MT Tx/Rx (MT Tx/Rx in simultaneous operation). In other words, the IAB node does not have to use the guard symbol before switching for Tx/Rx of IAB-MT.
  • Fig. 17 is a diagram explaining an example of Alt.1 of Case 4.
  • the IAB node switches from MT and DU simultaneous reception operation to DU single transmission operation as shown in FIG.
  • the IAB node starts simultaneous reception of MT and DU based on the reference timing (for example, MT Rx reception timing), as shown in MT Rx and DU Rx in FIG. 17 (Case #7).
  • Resources for single transmission of DUs may compete with resources for simultaneous reception of MTs and DUs, with their transmission timing adjusted (Case #1) to avoid DL Tx timing lag between IAB nodes.
  • guard symbols are set for MT Rx resources.
  • the hatched portions of MT Rx in FIG. 17 indicate guard symbols set in MT Rx resources.
  • the IAB node does not have to use the guard symbol before switching for Tx/Rx of IAB-MT. In other words, the IAB node does not have to perform MT Tx/Rx in the portion of the pre-switching MT Tx/Rx resource in which guard symbols are set.
  • the IAB node in the hatched part of FIG. 17 (in the part where the guard symbol of the MT Rx resource is set), MT Rx (MT and DU simultaneous reception operation MT reception operation) may not be performed .
  • Fig. 18 is a diagram explaining an example of variation in Alt.1 of Case 4.
  • the IAB node switches from the MT and DU simultaneous reception operation to the DU single transmission operation in the same manner as in the description of FIG. 17 .
  • Resources for MT Rx and DU Rx may compete with resources for single transmission of DU.
  • guard symbols are set for MT Rx and DU Rx resources.
  • hatched portions of MT Rx and DU Rx in FIG. 18 indicate guard symbols set in MT Rx resources and DU Rx resources.
  • the IAB node does not have to use the guard symbols before switching even in Tx/Rx of IAB-DU. In other words, the IAB node does not have to perform MT Tx/Rx and DU Tx/Rx in the part where guard symbols are set in MT Tx/Rx resources and DU Tx/Rx resources before switching. .
  • the IAB node does not perform MT Rx and DU Rx (simultaneous reception operation of MT and DU) in the hatched part of FIG. may
  • ⁇ Alt.2 Guard symbols may not be used by DU Tx/Rx (DU only mode). In other words, the IAB node does not have to use the guard symbols after switching for Tx/Rx of IAB-DU.
  • Fig. 19 is a diagram explaining an example of Alt.2 of Case 4.
  • the IAB node switches from the MT and DU simultaneous reception operation to the DU single transmission operation in the same manner as in the description of FIG. 17 .
  • Resources for DU Tx may compete with resources for simultaneous reception of MT and DU.
  • guard symbols are set for DU Tx resources.
  • hatched portions of DU Tx in FIG. 19 indicate guard symbols set in DU Tx resources.
  • the IAB node does not have to use the guard symbols after switching for Tx/Rx of IAB-DU. In other words, the IAB node does not need to perform DU Tx/Rx in the portion of the DU Tx/Rx resource after switching in which the guard symbol is set.
  • the IAB node does not have to perform DU Tx (DU single transmission operation) in the hatched part in FIG. 19 (in the part where the guard symbol of the DU Tx resource is set).
  • Alt.1 or Alt.2 may be supported differently in the four cases described above.
  • Case 1 and Case 3 may support Alt 1
  • Case 2 and Case 4 may support Alt 2.
  • Proposal 2-2 describes an example of not using guard symbols when deciding to switch between simultaneous operations. In switching between simultaneous operations, the following guard symbols (numbers) are assumed.
  • guard symbol #1 is determined in the transition between MT Tx/Rx in the slot before switching and DU Tx/Rx in the slot after switching.
  • guard symbol #2 is determined in the transition between DU Tx/Rx in the slot before switching and MT Tx/Rx in the slot after switching.
  • guard symbols #1 and #2 may be the same.
  • guard symbol #1 is used for switching from MT to DU
  • the guard symbol is the following Alt.1 or Alt. may be treated in accordance with .2.
  • Guard symbol #1 may not be used by MT Tx/Rx (MT Tx/Rx in the slot before switching). In other words, the IAB node does not have to use guard symbol #1 before switching for Tx/Rx of IAB-MT.
  • Guard symbol #1 may not be used by DU Tx/Rx (DU Tx/Rx in the slot after switching). In other words, the IAB node does not have to use guard symbol #1 after switching for Tx/Rx of IAB-DU.
  • the guard symbol is the following Opt.1 or Opt. may be treated in accordance with .2.
  • Guard symbol #2 may not be used by MT Tx/Rx (MT Tx/Rx in the slot after switching). In other words, the IAB node does not have to use guard symbol #2 after switching for Tx/Rx of IAB-MT.
  • Guard symbols may not be used in DU Tx/Rx in the slot before switching.
  • the IAB node does not have to use guard symbols before switching for Tx/Rx of IAB-DU.
  • Guard symbol #2 may not be used by DU Tx/Rx (DU Tx/Rx in the slot before switching). In other words, the IAB node does not have to use guard symbol #2 before switching for Tx/Rx of IAB-DU.
  • FIG. 20 is a diagram explaining an example of Alt.1+Opt.1 in Proposal 2-2.
  • the IAB node switches from MT and DU simultaneous reception operation (Case #7) to MT and DU simultaneous transmission operation (Case #6).
  • IAB nodes do not have to use guard symbol #1 before switching for IAB-MT Tx/Rx.
  • the IAB node in the hatched portion of the MT Rx resource in FIG. .
  • the IAB node does not have to use guard symbol #2 after switching for IAB-MT Tx/Rx.
  • the IAB node in the hatched part of the MT Tx resource in FIG. 20 (in the guard symbol #2 after switching), MT Tx (MT transmission operation in simultaneous transmission operation of MT and DU) may not be performed .
  • FIG. 21 is a diagram explaining an example of Alt.1+Opt.2 in Proposal 2-2.
  • the IAB node switches from the MT and DU simultaneous reception operation to the MT and DU simultaneous transmission operation in the same manner as described in FIG.
  • IAB nodes do not have to use guard symbol #1 before switching for IAB-MT Tx/Rx.
  • the IAB node in the hatched portion of the MT Rx resource in FIG. 21 (in the guard symbol #1 before switching), MT Rx (MT and DU simultaneous reception operation MT reception operation) may not be performed .
  • the IAB node does not have to use guard symbol #2 before switching for Tx/Rx of IAB-DU.
  • the IAB node does not need to perform DU Rx (DU reception operation in simultaneous reception operation of MT and DU) in the hatched part of DU Rx resource in FIG. 21 (in guard symbol #2 before switching) .
  • FIG. 22 is a diagram explaining an example of Alt.2+Opt.1 in Proposal 2-2.
  • the IAB node switches from the MT and DU simultaneous reception operation to the MT and DU simultaneous transmission operation in the same manner as described in FIG.
  • the IAB node does not have to use guard symbol #1 after switching for Tx/Rx of IAB-DU.
  • the IAB node in the hatched portion of the DU Tx resource in Figure 22 (in guard symbol #1 after switching), DU Tx (DU transmission operation in simultaneous transmission operation of MT and DU) may not be performed .
  • the IAB node does not have to use guard symbol #2 after switching for IAB-MT Tx/Rx.
  • the IAB node in the hatched part of the MT Tx resource in FIG. 20 (in the guard symbol #2 after switching), MT Tx (MT transmission operation in simultaneous transmission operation of MT and DU) may not be performed .
  • FIG. 23 is a diagram explaining an example of Alt.2+Opt.2 in Proposal 2-2.
  • the IAB node switches from the MT and DU simultaneous reception operation to the MT and DU simultaneous transmission operation in the same manner as described in FIG.
  • the IAB node does not have to use guard symbol #1 after switching for Tx/Rx of IAB-DU.
  • the IAB node does not need to perform DU Tx (DU transmission operation in simultaneous transmission operation of MT and DU) in the hatched part of DU Tx resource in FIG. 23 (in guard symbol #1 after switching) .
  • the IAB node does not have to use guard symbol #2 before switching for Tx/Rx of IAB-DU.
  • the IAB node does not need to perform DU Rx (DU reception operation in simultaneous reception operation of MT and DU) in the hatched part of DU Rx resource in FIG. 23 (in guard symbol #2 before switching) .
  • Alt.1/2 and opt.1/2 may change their support and application under various conditions. For example, Alt.1/2 and opt.1/2 may change support and application depending on whether guard symbol #1 is greater or less than guard symbol #2.
  • FIG. 24 is a diagram explaining a modified example of support and application.
  • FIG. 24 shows an example of Alt.1+Opt.1 in Proposal 2-2 shown in FIG.
  • the size of guard symbol #1 of the MT Rx resource shown in FIG. 20 is different.
  • different numbers of symbols may be set for guard symbols #1 and #2.
  • guard symbol #1 of MT Rx resources is smaller than guard symbol #2 of MT Tx resources.
  • the IAB node applies guard symbol #2, which has a large number of guard symbols, to MT Rx resources with a small number of guard symbols, and applies guard symbol #2 to MT Rx resources (double arrow A1 shown in FIG. 24 resource part), MT Rx may not be performed.
  • the IAB node capability indicating the IAB node capability may include information indicating the following IAB node capabilities.
  • the information indicating the capabilities of the IAB node may correspond to information defining the capabilities of the IAB node.
  • Information indicating the capabilities of the IAB node may be signaled by higher layer signaling such as RRC, for example.
  • the above suggestions may apply if the IAB node's capabilities are supported and/or enabled by higher layer signaling.
  • guard symbols may not be used by MT Tx/Rx (MT Tx/Rx in simultaneous operation).
  • the IAB node does not have to use the guard symbol after switching for Tx/Rx of IAB-MT.
  • Case 1 assume switching from MT single reception operation to MT and DU simultaneous transmission operation.
  • the IAB node does not need to perform MT Tx in the portion of the MT Tx resource after switching in which the guard symbol is set.
  • guard symbols may not be used by DU Tx/Rx (DU Tx/Rx operating simultaneously). In other words, the IAB node does not have to use the guard symbols after switching for Tx/Rx of IAB-DU.
  • Case 2 assume switching from single reception operation of DU to simultaneous transmission operation of MT and DU.
  • the IAB node does not have to perform DU Tx in the portion of the DU Tx resource after switching in which the guard symbol is set.
  • guard symbols may not be used by MT Tx/Rx (MT Tx/Rx in simultaneous operation).
  • the IAB node does not have to use the guard symbol before switching for Tx/Rx of IAB-MT.
  • Case 3 assume switching from MT and DU simultaneous reception operation to MT single transmission operation.
  • the IAB node does not have to perform MT Rx in the portion of the pre-switching MT Rx resource in which guard symbols are set.
  • guard symbols may not be used by DU Tx/Rx (simultaneously operating DU Tx/Rx). In other words, the IAB node does not have to use guard symbols before switching for Tx/Rx of IAB-DU.
  • Case 4 assume switching from simultaneous reception operation of MT and DU to single transmission operation of DU.
  • the IAB node does not have to perform DU Rx in the portion of the DU Rx resource before switching in which the guard symbol is set.
  • the IAB node may select (switch) Alt. and Opt. described in Proposal 2 based on the switching conditions described in Proposal 1. For example, the IAB node may select the Alt. and Opt. Also, the IAB node may select Alt. and Opt.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of functional configurations of the IAB node 10 and terminal 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the IAB node 10 and the terminal 20 are provided with a transmitting section 510, a receiving section 520, a setting section 530, and a control section 540.
  • the functional configuration shown in FIG. 25 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present disclosure can be executed, the functional division and the name of the functional unit may be anything.
  • the transmission unit 510 generates a transmission signal from transmission data and wirelessly transmits the generated transmission signal.
  • the receiving unit 520 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • the transmitting unit 510 and the receiving unit 520 are each shown as one block, but the transmitting unit 510 and the receiving unit 520 exist for each of the IAB-MT (IAB-CU) and the IAB-DU. You can Also, the transmitting unit 510 and the receiving unit 520 may be referred to as a communication unit.
  • the setting unit 530 stores various setting information received from the parent node by the receiving unit 520 in a storage device (storage unit), and reads the setting information from the storage device as necessary.
  • Setting unit 530 also stores preset setting information in the storage device. Note that the setting unit 530 may be included in the control unit 540 .
  • the control unit 540 controls the IAB node 10 and the terminal 20 as a whole.
  • a functional unit related to signal transmission in control unit 540 may be included in transmitting unit 510
  • a functional unit related to signal reception in control unit 540 may be included in receiving unit 520 .
  • the communication unit has a simultaneous communication operation in which the first communication with the child node or the terminal and the second communication with the parent node are performed simultaneously, and a single communication operation in which one of the first communication and the second communication is performed.
  • the first communication may be regarded as an IAB-MT communication operation, for example.
  • the second communication may be regarded as the communication operation of IAB-DU.
  • the control unit 540 may decide to switch between the simultaneous communication operation and the single communication operation based on one or both of the report to the parent node and the notification from the parent node.
  • the report to the parent node may be, for example, a multiplexing capability report. Notifications from the parent node include explicit indication of multiplexing mode from the parent node, time domain H/S/NA resource type, frequency domain H/S/NA resource type, time domain soft resource availability indication. , a frequency domain soft resource availability indication, a timing mode indication, a power control indication, or a beam indication.
  • the control unit 540 may decide to switch between the transmission operation and the reception operation in the simultaneous communication operation based on one or both of the report to the parent node and the notification from the parent node.
  • the communication unit does not have to communicate (or stop communication) in the guard symbol period of the resource before switching. Also, the communication unit may stop communication in the guard symbol period in the resource after switching.
  • the IAB node can appropriately switch between simultaneous communication operation and single communication operation.
  • An IAB node can appropriately switch between transmit and receive operations in simultaneous communication operations. Also, since the IAB node stops communication during the guard symbol period, power consumption can be reduced.
  • 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 makes transmission work is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • an IAB node, terminal, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 26 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 terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the IAB node 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some of the devices.
  • Each function in the IAB node 10 and the terminal 20 is performed by the processor 1001 by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controlling communication by the communication device 1004. , and controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 101 and the control unit 540 described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 540 of the IAB node 10 and the terminal 20 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that 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), and RAM (Random Access Memory). 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 disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • 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, and the like, for example, to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the above-described CU 102, MT 103, DU 104, transmitting unit 510, receiving unit 520, setting unit 530, control unit 540, etc. may be realized by the communication device 1004.
  • 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.
  • the IAB node 10 and the terminal 20 include hardware such as microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), and FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • Notification of information is not limited to the embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Embodiments described in the present disclosure are 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®, other suitable systems and next generations based on these It may be applied to at least one of the 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.).
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g. MME or S-GW, etc. (including but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes other than the base station
  • the case where there is one network node other than the base station is exemplified above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • ⁇ Direction of input/output> Information and the like can be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information 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).
  • 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.
  • 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 may use wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to access websites, 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, 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 referred to as a carrier frequency, cell, frequency carrier, or the like.
  • ⁇ Name of parameter and channel> the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information. may be represented. For example, radio resources may be indexed.
  • Base station In the present disclosure, “base station (BS)”, “radio base station”, “fixed station”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “"accesspoint”,”transmissionpoint”,”receptionpoint”,”transmission/receptionpoint”,”cell”,”sector”,”cellgroup”,” Terms such as “carrier”, “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:
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems serving communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitter, a receiver, a communication device, and the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a terminal.
  • 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 a base station.
  • 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 “decision” 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 something has been "determined” or “decided”.
  • 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 connection 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 structure, 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
  • number of symbols per TTI radio frame structure
  • 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
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or 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.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • TTI that is shorter than a regular TTI may also 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 so on.
  • 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 numerology on a 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 multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • Maximum transmit power as described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may refer to the rated maximum transmit power ( the rated UE maximum transmit power).
  • One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.

Landscapes

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Abstract

無線ノードは、子ノード又は端末との第1通信と、親ノードとの第2通信とを同時に行う同時通信動作と、第1通信と第2通信との一方を行う単独通信動作と、を行う通信部と、親ノードへの報告及び親ノードからの通知の一方又は両方に基づいて、同時通信動作と単独通信動作との切り替えを決定する制御部と、を有する。

Description

無線ノード及び無線通信方法
 本開示は、無線ノード及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(Long Term Evolution(LTE))が仕様化された。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(5G+)、Radio Access Technology(New-RAT)、New Radio(NR)などと呼ばれるシステムがある。
 また、NRでは、アクセスリンクとバックホールリンクを統合するIntegrated Access and Backhaul(IAB)の技術について検討されている。IABでは、IABノードの様な無線ノードが、ユーザ端末(User Equipment(UE):単に端末と呼ばれてもよい)と無線のアクセスリンクを形成すると共に、他のIABノード及び/又は無線基地局と無線のバックホールリンクを形成する。
 IABノードは、親ノード(1つ上流に位置する他のIABノード)と接続するための機能であるMobile Termination(MT)と、子ノード(1つ下流に位置する他のIABノード)又は端末と接続するための機能であるDistributed Unit(DU)と、を有する。なお、以下では、IABノードのMTを「IAB-MT」と記載し、IABノードのDUを「IAB-DU」と記載することがある。
 3GPPのRelease 16では、無線アクセスと無線バックホールとは、半二重通信(Half-duplex)及び時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)が前提となっている。また、Release 17以降では、空間分割多重(SDM:Space Division Multiplexing)及び周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)が検討されている。
 非特許文献1では、IABノードに関する送信タイミングアライメント(TA:Timing Alignment)に関して、以下の7つのケースが規定されている。
 Case #1:IABノード及びIABドナーの間のDL(Downlink)送信TA
 Case #2:IABノード内でのDL及びUL(Uplink)送信TA
 Case #3:IABノード内でのDL及びUL受信TA
 Case #4:IABノード内でのCase #2による送信及びCase #3による受信
 Case #5:異なるタイムスロットにおけるIABノード内でのアクセスリンクタイミングへのCase #1適用及びバックホールリンクタイミングへのCase #4適用
 Case #6:Case #1 DL送信TA及びCase #2 UL送信TA(すなわち、Case #1 DL送信TA及びCase #2 UL送信TAの組み合わせ)
 Case #7:Case #1 DL送信TA及びCase #3 UL受信TA(すなわち、Case #1 DL送信TA及びCase #3 UL受信TAの組み合わせ)
 なお、アライメントという用語は、調整、整列、位置合わせ、位置揃え又は同期といった他の用語に読み替えられてもよい。
 非特許文献2には、Case #1 DL送信TAとして、TDMを前提とした、IABノード間で同期をとるためのIAB-DUの送信タイミングの調整が規定されている。
3GPP TS 38.874 V16.0.0 (2018-12) 3GPP TS 38.213 V16.6.0 (2021-06)
 Release 17以降では、IAB-MT及びIAB-DUの同時送信及び同時受信(同時動作)について議論されている。IAB-MT及びIAB-DUの単独動作と、IAB-MT及びIAB-DUの同時動作との切り替えについては検討の余地がある。
 本開示の一態様は、IAB-MT及びIAB-DUの単独動作と、IAB-MT及びIAB-DUの同時動作との切り替えを適切に行う無線ノード及び無線通信方法を提供することにある。
 本開示の一態様に係る無線ノードは、子ノード又は端末との第1通信と、親ノードとの第2通信とを同時に行う同時通信動作と、前記第1通信と前記第2通信との一方を行う単独通信動作と、を行う通信部と、前記親ノードへの報告及び前記親ノードからの通知の一方又は両方に基づいて、前記同時通信動作と前記単独通信動作との切り替えを決定する制御部と、を有する。
 本開示の一態様に係る無線通信方法は、子ノード又は端末との第1通信と、親ノードとの第2通信とを同時に行う同時通信動作と、前記第1通信と前記第2通信との一方を行う単独通信動作と、を行い、前記親ノードへの報告及び前記親ノードからの通知の一方又は両方に基づいて、前記同時通信動作と前記単独通信動作との切り替えを決定する。
一実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 IABノードの構成例を示す図である。 MTとDUとの間の動作切り替えのシナリオを説明する図である。 ガードシンボルの通知に用いられるMAC CEの一例を示した図である。 Case #1タイミングモードの一例を示した図である。 Case #6タイミングモードの一例を示した図である。 Case #7タイミングモードの一例を示した図である。 Case 1のAlt.1の一例を説明する図である。 Case 1のAlt.2の一例を説明する図である。 Case 1のAlt.2におけるバリエーションの一例を説明する図である。 Case 2のAlt.1の一例を説明する図である。 Case 2のAlt.1におけるバリエーションの一例を説明する図である。 Case 2のAlt.2の一例を説明する図である。 Case 3のAlt.1の一例を説明する図である。 Case 3のAlt.2の一例を説明する図である。 Case 3のAlt.2におけるバリエーションの一例を説明する図である。 Case 4のAlt.1の一例を説明する図である。 Case 4のAlt.1におけるバリエーションの一例を説明する図である。 Case 4のAlt.2の一例を説明する図である。 提案2-2におけるAlt.1+Opt.1の一例を説明する図である。 提案2-2におけるAlt.1+Opt.2の一例を説明する図である。 提案2-2におけるAlt.2+Opt.1の一例を説明する図である。 提案2-2におけるAlt.2+Opt.2の一例を説明する図である。 サポート及び適用の変更例を説明する図である。 本開示の一実施の形態に係るIABノード及び端末の機能構成の一例を示す図である。 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。
 以下、本開示の一態様に係る実施の形態を、図面を参照して説明する。
 以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本開示が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 また、以下で説明する本開示の実施の形態では、5G NR(New Radio)で使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。
 また、本開示の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本開示の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局又は端末から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 (実施の形態)
 <システム構成>
 図1は、一実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。無線通信システム1は、無線ノードの一例である複数のIABノード10A~10Cと、端末20と、を含む。以下、IABノード10A~10Cを区別しないで説明する場合には、「IABノード10」のように参照符号のうち共通番号のみを使用することがある。
 IABノード10A~10Cは、それぞれ、無線通信によって、他のIABノード10に接続される。図1では、IABノード10Bは、IABノード10Aに接続している。IABノード10Cは、IABノード10Bに接続している。
 以下、IABノード10Bから見て上流の(つまりUL方向の)IABノード10Aを、親IABノード10Aと呼び、IABノード10Bから見て下流の(つまりDL方向の)IABノード10Cを、子IABノード10Cと呼ぶ。すなわち、IABノード10AはIABノード10Bにとっての親ノード(Parent node)であり、IABノード10BはIABノード10Aにとっての子ノード(Child node)である。なお、親ノードは上位ノードと呼ばれてもよく、子ノードは下位ノードと呼ばれてもよい。さらに、親ノードは、IABドナーと呼ばれてもよい。
 IABノード10A~10Cは、それぞれ、無線通信可能なエリアであるセルを形成する。すなわち、IABノード10は、基地局としての機能を有する。セル内の端末20は、当該セルを形成するIABノード10に無線接続できる。
 なお、基地局としての機能を有するIABノード10は、gNodeB(gNB)と呼ばれてもよい。また、IABノード10は、端末20が接続するネットワークに含まれる装置と捉えてもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。なお、端末20はUEと呼ばれてもよい。
 IABノード10Aは、ファイババックホール(BH:Fiber Backhaul)を通じてコアネットワーク(CN:Core Network)に接続してよい。なお、CNへの接続は、光ファイバを介するだけに限られず、データを送受信できる手段であればよい。また、IABノード10Aとコアネットワーク等との間の送受信手段は、大容量の無線を用いたものであってもよい。
 なお、無線通信システム1に含まれるIABノード10の数及び端末20の数は、図1の例に限られない。例えば、IABノード10Bに接続されるIABノード10Aは、2以上であってもよい。また、IABノード10Bには、図1に示されていない他の子IABノードが接続されてもよい。また、IABノード10Bに接続される端末20は、2以上であってもよい。
 <IABノード>
 図2は、IABノード10の構成例を示す図である。図2に示すように、IABノード10Aは、制御部101と、Control Unit(CU)102と、DU104と、を有する。
 IABノード10B及び10Cは、制御部101と、MT103と、DU104と、を有する。なお、CU102、MT103、及びDU104は、機能ブロックであってよい。
 以下、CU102の機能を表現する場合、CUのように参照符号を付さずに表現する場合がある。また、MT103の機能を表現する場合、MTのように参照符号を付さずに表現する場合がある。また、DU104の機能を表現する場合、DUのように参照符号を付さずに表現する場合がある。また、DU104は、基地局又は張出局に相当する機能を有してよい。また、MT103の一例は、端末に相当する機能を有してよい。
 IABノード10Bは、MT103によって、上流のIABノード(図2ではIABノード10A)に接続する。すなわち、IABノード10BのMT103は、親IABノード10Aとの接続を処理する。
 IABノード10Bは、DU103によって、UE20及び下流のIABノード10CのMTと接続する。すなわち、IABノード10BのDU104は、UE20及び子IABノード10Cとの接続を処理する。DU104によるUE20及び/又は子IABノード10Cとの接続は、例えば、RRC(Radio Resource Control)チャネルの確立である。
 制御部101は、MT103(IABノード10Aの場合はCU102)及びDU104を制御する。特に、制御部101は、親ノードから受信した設定/指示等に基づいて、タイミングモード(例えば、Case #1タイミングモード、Case #6タイミングモード又はCase #7タイミングモード等)を決定する。
 なお、後述するIABノード10の動作は、当該制御部101がMT103(IABノード10Aの場合はCU102)及びDU104を制御することによって実現されてよい。また、制御部101は、各種情報を記憶するための記憶部を備えてもよい。
 MT103は、親ノードとのバックホールリンク(以下「親リンク」と呼ぶ)において、親ノードとの間で通信を行う。DU104は、子ノードとのバックホールリンク及び/又は端末とのアクセスリンクにおいて、子ノード及び/又は端末と通信を行う。以下、子ノードとのバックホールリンク及び/又は端末とのアクセスリンクを「子リンク」と呼ぶ。
 親リンクと子リンクとの間には、半二重制約が適用されてよい。3GPPのRelease 16では、半二重制約を実現するために、親リンク及び子リンクには、TDMが適用されてよい。時間リソースは、親リンク及び子リンクのうちの何れか一方が利用できてよい。
 Release 17以降では、SDM及びFDMの適用が検討されている。SDM及びFDMを適用することによって、IAB-MTとIAB-DUとが、単一のアンテナパネル又は送受信機等を共有する場合におけるIAB-MT及びIAB-DUの同時送信及び同時受信等について議論されている。
 親リンクにおける時間リソース(以下「MTリソース」と呼ぶ)には、次の何れかのタイプが設定される。
 ・DLタイプが設定されたMTリソース(以下「MT-D」又は単に「D」と呼ぶ)は、図1に示すLP, DLとして利用される。
 ・ULタイプが設定されたMTリソース(以下「MT-U」又は単に「U」と呼ぶ)は、図1に示すLP, ULとして利用される。
 ・Flexible(FL)タイプが設定されたMTリソース(以下「MT-F」又は単に「F」と呼ぶ)は、図1に示すLP, DL又はLP, ULとして利用される。
 MTリソースは、親IABノード10Aとの通信に用いられるリソース、親IABノード10Aとのバックホールリンクの通信に用いられるリソース、又は、サービングセルとの通信に用いられるリソースといった他の表現に読み替えられてもよい。
 子リンクにおける時間リソース(以下「DUリソース」と呼ぶ)には、次の何れかのタイプが設定される。
 ・DLタイプが設定されたDUリソース(以下「DU-D」又は単に「D」と呼ぶ)は、図1に示すLC, DL又はLA, DLとして利用されてよい。
 ・ULタイプが設定されたDUリソース(以下「DU-U」又は単に「U」と呼ぶ)は、図1に示すLC, UL又はLA, ULとして利用されてよい。
 ・FLタイプが設定されたDUリソース(以下「DU-F」又は単に「F」と呼ぶ)は、図1に示すLC, DL、LC, UL、LA, DL、又はLA, ULとして利用されてよい。
 DUリソースは、子IABノード10C及び/又はUE20との通信に用いられるリソース、子IABノード10Cとのバックホールリンク及び/又はUE20とのアクセスリンクとの通信に用いられるリソースといった他の表現に読み替えられてもよい。
 さらに、DU-D、DU-U、及びDU-Fには、次の何れかのタイプが設定される。
 ・Hardタイプが設定されたDUリソース(以下「H」と呼ぶことがある)は、子リンクに利用され、親リンクに利用されない。以下、Hardタイプが設定されたDUリソースを「DU(H)」と表現する場合がある。
 ・Softタイプが設定されたDUリソース(以下「S」と呼ぶことがある)は、親IABノード10Aからの明示的及び/又は暗黙的な指示によって、子リンクに利用できるかどうか(以下「利用可能性(Availability)」という)が決定される。以下、Softタイプが設定されたDUリソースを「DU(S)」と表現する場合がある。
 ・Not Available(NA)タイプが設定されたDUリソース(以下「NA」と呼ぶことがある)は、子リンクには利用されない。以下、NAタイプが設定されたDUリソースを「DU(NA)」と表現する場合がある。
 また、DU(S)内でも、利用可(available)又は利用不可(not available)が規定されている。
 なお、DUリソースにおける、D、U、及びFの設定、並びに、H、S、及びNAの設定については、準静的に設定されてよい。例えば、これらDU向けの設定は、RRCパラメータによって設定されてもよい。RRCパラメータは、RRCシグナリング、RRCメッセージ、又はRRC設定といった他の用語に読み替えられてもよい。これらDU向けの設定は、F1-APパラメータによって設定されてもよい。F1-APパラメータは、F1-APシグナリング又はF1-APメッセージといった他の用語に読み替えられてもよい。
 DUリソースに関する上記の設定/指示は、DUのRelease 16 H/S/NA設定及びソフトリソース利用可能性指示と呼ばれてもよい。
 また、親リンク及び子リンクにおける周波数リソースについても、時間リソースと同じようにタイプ/利用可能性が設定/指示されてよい。DUの周波数リソースに関する設定/指示は、DUのRelease 17 周波数領域H/S/NA設定及びソフトリソース利用可能性指示と呼ばれてもよい。
 <ガードシンボル>
 MTの送信及び/又は受信(MT Tx/Rx)と、DUの送信及び/又は受信(DU Tx/Rx)との間におけるタイミングのずれにより、リソース(例えば、シンボル、スロット、又はフレーム)の競合が生じる場合がある。Release 16では、リソースの競合を回避するため、MT Tx/RxとDU Tx/Rxとの間の遷移部分にガードシンボルが導入される(例えば、非特許文献2及び3GPP TS 38.821 V16.5.0参照)。
 なお、競合は、オーバーラップと言い換えられてもよい。MT Tx/RxとDU Tx/Rxとの間の遷移は、MTとDUとの切り替え、又は、MT機能とDU機能との切り替えと言い換えられてもよい。
 図3は、MTとDUとの間の動作切り替えのシナリオを説明する図である。図3に示すように、MT及びDUの動作切り替えには、8つのシナリオがある。例えば、MTからDUへの動作切り替えには、DL RxからDL Txへの切り替え、DL RxからUL Rxへの切り替え、UL TxからDL Txへの切り替え、及びUL TxからUL Rxへの切り替えの4つのシナリオがある。DUからMTへの動作切り替えにも、図3に示すように、4つのシナリオがある。
 図3の右欄に示すように、各シナリオにおいて、ガードシンボルNmbGS1~NmbGS8が設定される。親ノードは、MAC CEを介して、ガードシンボル数を通知する。IABノードは、MAC CEを介して、必要なガードシンボル数を親ノードに通知する。
 図4は、ガードシンボルの通知に用いられるMAC CEの一例を示した図である。親ノード及びIABノードは、図4に示すMAC CEのNmbGS1~NmbGS8フィールドを用いて、ガードシンボル数を通知する。図3に示した8つのシナリオにおけるガードシンボルNmbGS1~NmbGS8は、図4に示すNmbGS1~NmbGS8フィールドにおいて通知される。
 <タイミングモード>
 Release 16では、Case #1のタイミングモードがサポートされる。Case #1では、IABノード間におけるDL Txタイミングが揃えられる。
 図5は、Case #1タイミングモードの一例を示した図である。Case #1では、図5に示すように、MT UL Txは、MT DL Rxの受信開始時間よりTA時間早く送信が開始される。TAは、MT DL Rx(信号)の伝搬時間(遅延)の2倍に親ノードの送受信の切り替え時間を加えた時間に相当する。
 DU DL Txは、MT DL Rxの受信開始時間より、TA/2+Tdelta時間早く送信が開始される。Tdeltaは、親ノードの送受信の切り替え時間の半分に相当する。
 すなわち、DU DL Txは、MT DL Rxの受信開始時間より、MT DL Rxの伝搬時間+Tdelta時間早く送信が開始される。これにより、IABノード間におけるDL Txタイミングが揃えられる。
 上述したように、Release 17では、同時Tx又は同時Rxをサポートするために、Case #6のタイミングモードと、Case #7のタイミングモードとがサポートされる。
 図6は、Case #6タイミングモードの一例を示した図である。Case #6では、図6に示すように、MTとDUとの同時送信におけるタイミングが揃えられる。例えば、IABノードは、IAB-MTの送信タイミング(図6のMT UL Tx)をずらし、IAB-MTの送信タイミングを、送信タイミングを変えることができないIAB-DUの送信タイミング(図6のDU DL Tx)に揃える。
 図7は、Case #7タイミングモードの一例を示した図である。Case #7では、図7に示すように、MTとDUとの同時受信におけるタイミングが揃えられる。例えば、IABノードは、配下(下位)の子ノード又は端末の送信タイミングをずらすことによって、IAB-DUの受信タイミング(図7のDU UL Rx)をずらし、IAB-DUの受信タイミングを、受信タイミングを変えることができないIAB-MTの受信タイミング(図7のMT DL Rx)に揃える。
 <ガードシンボルのエンハンスメント>
 3GPPでは、多重化モード(下記の<問題と分析>を参照)間の切り替えに必要なガードシンボル数についてさらに検討がされる。
 ガードシンボルは、タイミングモードごとにおいて、IABノードから親ノードに報告され、及び/又は、親ノードからIABノードに提供されることが検討される。ガードシンボル数は、特定のタイミングモードのMT Tx/Rxと、特定のタイミングモードのDU Tx/Rxとの間の遷移に関連して決定されることが検討される。
 ガードシンボルは、多重化モードごとにおいて、IABノードから親ノードに報告され、及び/又は、親ノードからIABノードに提供されることが検討される。ガードシンボル数は、多重化モードと、別の多重化モードとの間の遷移に関連して決定されることが検討される。
 なお、3GPPでは、親ノードに、多重化動作モード(multiplexing operation mode)間の適応を容易にするための条件及びパラメータが動的に提供されることが合意された。ただし、下記の4事項は、FFS(For Further Study)である。
 ・IAB-DUの多重化モード(FFS:タイミングモードごと又は多重化モードごと)の切り替えに必要なガードシンボルの数
 ・シグナリング手順
 ・FDMに必要なガードバンド
 ・その他の条件、例えば、必要なタイミングモード、必要な電力制御パラメータ、及び優先TCI(preferred Transmission Configuration Indication)
 <問題と分析>
 多重化モードには、下記のモードがある。
 ・MT Txオンリー
 ・MT Rxオンリー
 ・DU Txオンリー
 ・DU Rxオンリー
 ・同時MT Tx及びDU Tx
 ・同時MT Rx及びDU Rx
 ・同時MT Tx及びDU Rx
 ・同時MT Rx及びDU Tx
 多重化モードは、MT及びDUの送受信動作のモードと捉えてもよい。例えば、MT Txオンリーモードでは、IABノードは、MT送信のみを行う。同時MT Tx及びDU Txモードでは、IABノードは、MT送信とDU送信とを同時に行う。
 なお、上4つのモードは、単独動作モード、非同時動作モード、単独動作、又は単独通信動作と称されてもよい。下4つのモードは、同時動作モード、同時MT/DU動作モード、同時動作、又は同時通信動作と称されてもよい。
 3GPPにおいて、単独動作間の切り替えについては規定がある。しかし、単独動作と同時動作との間の切り替えについては規定がなく、検討の余地がある。例えば、MT Rxオンリーモード(MTの単独受信動作)から、同時MT Tx及びDU Txモード(MT及びDUの同時送信動作)への切り替えについては規定がなく、検討の余地がある。本実施の形態においては、単独動作と同時動作との間の切り替えを適切に行う。
 また、同時動作間の切り替えについても規定がなく、検討の余地がある。例えば、同時MT Rx及びDU Rxモード(MT及びDUの同時受信動作)から同時MT Tx及びDU Txモード(MT及びDUの同時送信動作)への切り替えについては規定がなく、検討の余地がある。本実施の形態においては、同時動作間の切り替えを適切に行う。
 また、単独動作と同時動作との間の切り替えにおけるガードシンボルの扱いについて規定がなく、検討の余地がある。また、同時動作間の切り替えにおけるガードシンボルの扱いに規定がなく、検討の余地がある。本実施の形態においては、単独動作と同時動作との間の切り替えにおけるガードシンボルを適切に処理する。また、本実施の形態においては、同時動作間の切り替えにおけるガードシンボルを適切に処理する。
 <提案1>
 スロット又はシンボルが、MT Tx/Rxオンリーで動作するか、DU Tx/Rxオンリーで動作するか、又は同時MT Tx/Rx及びDU Tx/Rxで動作するかは、次の条件に基づいて決定されてもよい。別言すれば、IABノードは、次の条件に基づいて、単独動作と同時動作との間の切り替え、又は、同時動作間の切り替えを決定してもよい。切り替え決定の条件は、1つであってもよいし、複数(例えば、組み合わせ)であってもよい。
 ・多重化能力(multiplexing capability)の親ノードへの報告
 ・親ノードからの多重化モードの明示的な指示
 ・時間領域のH/S/NAリソースタイプ
 ・周波数領域のH/S/NAリソースタイプ
 ・時間領域のソフトリソース可用性(soft resource availability)の指示
 ・周波数領域のソフトリソース可用性(soft resource availability)の指示
 ・タイミングモードの指示
 ・電力制御指示
 ・ビーム指示
 ・例1
 IABノードは、切り替え条件の種類に基づいて、切り替えモードの遷移の仕方(種類又は態様)を変えてもよい。例えば、IABノードは、親ノードへの多重化能力の報告に基づいて、MT Rxの単独受信動作から、MT及びDUの同時送信動作への切り替えを決定してもよい。また、IABノードは、時間領域のH/S/NAリソースタイプに基づいて、MT及びDUの同時送信動作からMT Rxの単独受信動作への切り替えを決定してもよい。
 ・例2
 IABノードは、切り替え条件の内容に基づいて、切り替えモードの遷移の仕方を変えてもよい。例えば、IABノードは、時間領域のH/S/NAリソースタイプが第1のタイプである場合、MT Rxの単独受信動作から、MT及びDUの同時送信動作への切り替えを決定してもよい。また、IABノードは、時間領域のH/S/NAリソースタイプが第2のタイプである場合、MT及びDUの同時送信動作から、MT Rxの単独受信動作への切り替えを決定してもよい。
 <提案2>
 IABノードは、提案1において示した条件に基づいて、単独動作と同時動作との間の切り替え、又は、同時動作間の切り替えを決定した場合、特定のリソースにおいてガードシンボルを使用しなくてもよい。
 ガードシンボルを使用しないとは、ガードシンボルと設定されたリソース部分において、MT及び/又はDUの送信及び受信(通信)を行わないと捉えてもよい。又は、ガードシンボルを使用しないとは、ガードシンボルと設定されたリソース部分において、MT及び/又はDUの信号の送信及び受信を行わないと捉えてもよい。又は、ガードシンボルを使用しないとは、ガードシンボルと設定されたリソース部分を、ガードバンドとして使用すると捉えてもよい。
 <提案2-1>
 提案2-1では、単独動作と同時動作との間における切り替えを決定した場合におけるガードシンボルを使用しない例について説明する。単独動作と同時動作との間の切り替えには、例えば、MTの単独動作と、MT及びDUの同時動作との間の切り替え(Case 1、Case 3)、及び、DUの単独動作と、MT及びDUの同時動作との間の切り替え(Case 2、Case 4)が想定される。
 <Case 1:MTの単独動作から、MT及びDUの同時動作へ切り替わる場合のガードシンボルの扱い>
 Case 1においては、ガードシンボルは、次のAlt.1又はAlt.2に従って扱われてもよい(処理されてもよい)。
 ・Alt.1
 ガードシンボルは、MT Tx/Rx(MT Tx/Rxオンリーモード)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 図8は、Case 1のAlt.1の一例を説明する図である。Case 1の例として、IABノードは、図8に示すように、MTの単独受信動作(モード)から、MT及びDUの同時送信動作(モード)に切り替える。
 IABノードは、図8のMT Tx及びDU Txに示すように、基準タイミング(例えば、DU Txの送信タイミング)に基づいて、MT及びDUの同時送信を開始する(Case #6)。MT Rxのリソースは、伝搬遅延により、MT及びDUの同時送信のリソースと競合(オーバーラップ)する場合がある。
 リソースの競合を回避するため、MT Rxのリソースには、ガードシンボルが設定される。例えば、図8のMT Rxのハッチング部分は、MT Rxリソースに設定されたガードシンボルを示す。
 上述したように、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のMT Tx/Rxリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、MT Tx/Rxを行わなくてもよい。
 例えば、IABノードは、図8のハッチング部分においては(MT Rxリソースのガードシンボルが設定された部分においては)、MT Rx(MTの単独受信動作)を行わなくてもよい。
 ・Alt.2
 ガードシンボルは、DU Tx/Rx(同時動作のDU Tx/Rx)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 図9は、Case 1のAlt.2の一例を説明する図である。IABノードは、図8の説明と同様に、MTの単独受信動作から、MT及びDUの同時送信動作に切り替える。MT Rxのリソースは、伝搬遅延により、MT及びDUの同時送信のリソースと競合する場合がある。
 リソースの競合を回避するため、DU Txのリソースには、ガードシンボルが設定される。例えば、図9のDU Txのハッチング部分は、DU Txリソースに設定されたガードシンボルを示す。
 上述したように、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のDU Tx/Rxリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、DU Tx/Rxを行わなくてもよい。
 例えば、IABノードは、図9のハッチング部分においては(DU Txリソースのガードシンボルが設定された部分においては)、DU Tx(MT及びDUの同時送信動作におけるDU送信動作)を行わなくてもよい。
 ・Alt.2のバリエーション
 ガードシンボルは、同時動作のMT Tx/Rxにおいても使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxにおいても使用しなくてもよい
 図10は、Case 1のAlt.2におけるバリエーションの一例を説明する図である。IABノードは、図8の説明と同様に、MTの単独受信動作から、MT及びDUの同時送信動作に切り替える。MT Rxのリソースは、伝搬遅延により、MT及びDUの同時送信のリソースと競合する場合がある。
 リソースの競合を回避するため、MT Tx及びDU Txのリソースには、ガードシンボルが設定される。例えば、図10のMT Tx及びDU Txのハッチング部分は、MT Txリソース及びDU Txリソースに設定されたガードシンボルを示す。
 上述したように、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxにおいても使用しなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のMT Tx/Rxリソース及びDU Tx/Rxリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、MT Tx/Rx及びDU Tx/Rxを行わなくてもよい。
 例えば、IABノードは、図10のハッチング部分においては(MT Txリソース及びDU Txリソースのガードシンボルが設定された部分においては)、MT Tx及びDU Tx(MT及びDUの同時送信動作)を行わなくてもよい。
 <Case 2:DUの単独動作から、MT及びDUの同時動作へ切り替わる場合のガードシンボルの扱い>
 Case 2においては、ガードシンボルは、次のAlt.1又はAlt.2に従って扱われてもよい。
 ・Alt.1
 ガードシンボルは、MT Tx/Rx(同時動作のMT Tx/Rx)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 図11は、Case 2のAlt.1の一例を説明する図である。Case 2の例として、IABノードは、図11に示すように、DUの単独受信動作から、MT及びDUの同時送信動作に切り替える。
 IABノードは、図11のMT Tx及びDU Txに示すように、基準タイミング(例えば、DU Txの送信タイミング)に基づいて、MT及びDUの同時送信を開始する(Case #6)。DU Rxのリソースは、伝搬遅延により、MT及びDUの同時送信のリソースと競合する場合がある。
 リソースの競合を回避するため、MT Txのリソースには、ガードシンボルが設定される。例えば、図11のMT Txのハッチング部分は、MT Txリソースに設定されたガードシンボルを示す。
 上述したように、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のMT Tx/Rxリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、MT Tx/Rxを行わなくてもよい。
 例えば、IABノードは、図11のハッチング部分においては(MT Txリソースのガードシンボルが設定された部分においては)、MT Tx(MT及びDUの同時送信動作におけるMT送信動作)を行わなくてもよい。
 ・Alt.1のバリエーション
 ガードシンボルは、同時動作のDU Tx/Rxにおいても使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxにおいても使用しなくてもよい
 図12は、Case 2のAlt.1におけるバリエーションの一例を説明する図である。IABノードは、図11の説明と同様に、DUの単独受信動作から、MT及びDUの同時送信動作に切り替える。DU Rxのリソースは、伝搬遅延により、MT及びDUの同時送信のリソースと競合する場合がある。
 リソースの競合を回避するため、MT Tx及びDU Txのリソースには、ガードシンボルが設定される。例えば、図12のMT Tx及びDU Txのハッチング部分は、MT Txリソース及びDU Txリソースに設定されたガードシンボルを示す。
 上述したように、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxにおいても使用しなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のMT Tx/Rxリソース及びDU Tx/Rxリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、MT Tx/Rx及びDU Tx/Rxを行わなくてもよい。
 例えば、IABノードは、図12のハッチング部分においては(MT Txリソース及びDU Txリソースのガードシンボルが設定された部分においては)、MT Tx及びDU Tx(MT及びDUの同時送信動作)を行わなくてもよい。
 ・Alt.2
 ガードシンボルは、DU Tx/Rx(DUオンリーモード)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 図13は、Case 2のAlt.2の一例を説明する図である。IABノードは、図11の説明と同様に、DUの単独受信動作から、MT及びDUの同時送信動作に切り替える。DU Rxのリソースは、伝搬遅延により、MT及びDUの同時送信のリソースと競合する場合がある。
 リソースの競合を回避するため、DU Rxのリソースには、ガードシンボルが設定される。例えば、図13のDU Rxのハッチング部分は、DU Rxリソースに設定されたガードシンボルを示す。
 上述したように、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のDU Tx/Rxリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、DU Tx/Rxを行わなくてもよい。
 例えば、IABノードは、図13のハッチング部分においては(DU Rxリソースのガードシンボルが設定された部分においては)、DU Rx(DUの単独受信動作)を行わなくてもよい。
 <Case 3:MT及びDUの同時動作から、MTの単独動作へ切り替わる場合のガードシンボルの扱い>
 Case 3においては、ガードシンボルは、次のAlt.1又はAlt.2に従って扱われてもよい。
 ・Alt.1
 ガードシンボルは、MT Tx/Rx(MTオンリーモード)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 図14は、Case 3のAlt.1の一例を説明する図である。Case 3の例として、IABノードは、図14に示すように、MT及びDUの同時受信動作から、MTの単独送信動作に切り替える。
 IABノードは、図14のMT Rx及びDU Rxに示すように、基準タイミング(例えば、MT Rxの受信タイミング)に基づいて、MT及びDUの同時受信を開始する(Case #7)。MTの単独送信のリソースは、親ノードでの受信タイミングのずれを回避するため、送信タイミングが調整され(Case #1)、MT及びDUの同時受信のリソースと競合する場合がある。
 リソースの競合を回避するため、MT Txのリソースには、ガードシンボルが設定される。例えば、図14のMT Txのハッチング部分は、MT Txリソースに設定されたガードシンボルを示す。
 上述したように、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のMT Tx/Rxリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、MT Tx/Rxを行わなくてもよい。
 例えば、IABノードは、図14のハッチング部分においては(MT Txリソースのガードシンボルが設定された部分においては)、MT Tx(MTの単独送信動作)を行わなくてもよい。
 ・Alt.2
 ガードシンボルは、DU Tx/Rx(同時動作のDU Tx/Rx)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 図15は、Case 3のAlt.2の一例を説明する図である。IABノードは、図14の説明と同様に、MT及びDUの同時受信動作から、MTの単独送信動作に切り替える。MT Rx及びDU Rxのリソースは、MTの単独送信のリソースと競合する場合がある。
 リソースの競合を回避するため、Du Rxのリソースには、ガードシンボルが設定される。例えば、図15のDU Rxのハッチング部分は、DU Rxリソースに設定されたガードシンボルを示す。
 上述したように、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のDU Tx/Rxリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、DU Tx/Rxを行わなくてもよい。
 例えば、IABノードは、図15のハッチング部分においては(DU Rxリソースのガードシンボルが設定された部分においては)、DU Rx(MT及びDUの同時受信動作におけるDU受信動作)を行わなくてもよい。
 ・Alt.2のバリエーション
 ガードシンボルは、同時動作のMT Tx/Rxにおいても使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxにおいても使用しなくてもよい。
 図16は、Case 3のAlt.2におけるバリエーションの一例を説明する図である。IABノードは、図14の説明と同様に、MT及びDUの同時受信動作から、MTの単独送信動作に切り替える。MT Rx及びDU Rxのリソースは、MTの単独送信のリソースと競合する場合がある。
 リソースの競合を回避するため、MT Rx及びDU Rxのリソースには、ガードシンボルが設定される。例えば、図16のMT Rx及びDU Rxのハッチング部分は、MT Rxリソース及びDU Rxリソースに設定されたガードシンボルを示す。
 上述したように、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxにおいても使用しなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のMT Tx/Rxリソース及びDU Tx/Rxリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、MT Tx/Rx及びDU Tx/Rxを行わなくてもよい。
 例えば、IABノードは、図16のハッチング部分においては(MT Rxリソース及びDU Rxリソースのガードシンボルが設定された部分においては)、MT Rx及びDU Rx(MT及びDUの同時受信動作)を行わなくてもよい。
 <Case 4:MT及びDUの同時動作から、DUの単独動作へ切り替わる場合のガードシンボルの扱い>
 Case 4においては、ガードシンボルは、次のAlt.1又はAlt.2に従って扱われてもよい。
 ・Alt.1
 ガードシンボルは、MT Tx/Rx(同時動作のMT Tx/Rx)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 図17は、Case 4のAlt.1の一例を説明する図である。Case 4の例として、IABノードは、図17に示すように、MT及びDUの同時受信動作から、DUの単独送信動作に切り替える。
 IABノードは、図17のMT Rx及びDU Rxに示すように、基準タイミング(例えば、MT Rxの受信タイミング)に基づいて、MT及びDUの同時受信を開始する(Case #7)。DUの単独送信のリソースは、IABノード間のDL Txタイミングのずれを回避するため、送信タイミングが調整され(Case #1)、MT及びDUの同時受信のリソースと競合する場合がある。
 リソースの競合を回避するため、MT Rxのリソースには、ガードシンボルが設定される。例えば、図17のMT Rxのハッチング部分は、MT Rxリソースに設定されたガードシンボルを示す。
 上述したように、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のMT Tx/Rxリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、MT Tx/Rxを行わなくてもよい。
 例えば、IABノードは、図17のハッチング部分においては(MT Rxリソースのガードシンボルが設定された部分においては)、MT Rx(MT及びDUの同時受信動作におけるMT受信動作)を行わなくてもよい。
 ・Alt.1のバリエーション
 ガードシンボルは、同時動作のDU Tx/Rxにおいても使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxにおいても使用しなくてもよい
 図18は、Case 4のAlt.1におけるバリエーションの一例を説明する図である。IABノードは、図17の説明と同様に、MT及びDUの同時受信動作から、DUの単独送信動作に切り替える。MT Rx及びDU Rxのリソースは、DUの単独送信のリソースと競合する場合がある。
 リソースの競合を回避するため、MT Rx及びDU Rxのリソースには、ガードシンボルが設定される。例えば、図18のMT Rx及びDU Rxのハッチング部分は、MT Rxリソース及びDU Rxリソースに設定されたガードシンボルを示す。
 上述したように、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxにおいても使用しなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のMT Tx/Rxリソース及びDU Tx/Rxリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、MT Tx/Rx及びDU Tx/Rxを行わなくてもよい。
 例えば、IABノードは、図18のハッチング部分においては(MT Rxリソース及びDU Rxリソースのガードシンボルが設定された部分においては)、MT Rx及びDU Rx(MT及びDUの同時受信動作)を行わなくてもよい。
 ・Alt.2
 ガードシンボルは、DU Tx/Rx(DUオンリーモード)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 図19は、Case 4のAlt.2の一例を説明する図である。IABノードは、図17の説明と同様に、MT及びDUの同時受信動作から、DUの単独送信動作に切り替える。DU Txのリソースは、MT及びDUの同時受信のリソースと競合する場合がある。
 リソースの競合を回避するため、DU Txのリソースには、ガードシンボルが設定される。例えば、図19のDU Txのハッチング部分は、DU Txリソースに設定されたガードシンボルを示す。
 上述したように、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のDU Tx/Rxリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、DU Tx/Rxを行わなくてもよい。
 例えば、IABノードは、図19のハッチング部分においては(DU Txリソースのガードシンボルが設定された部分においては)、DU Tx(DUの単独送信動作)を行わなくてもよい。
 なお、Alt.1又はAlt.2は、上述した4つのケースにおいて、異なってサポートされてもよい。例えば、Case 1及びCase 3では、Alt 1がサポートされ、Case 2及びCase 4では、Alt 2がサポートされてもよい。
 <提案2-2>
 提案2-2では、同時動作間における切り替えを決定した場合の、ガードシンボルを使用しない例について説明する。同時動作間における切り替えにおいては、次のガードシンボル(数)を想定する。
 ・切り替え前のスロットにおけるMT Tx/Rxと、切り替え後のスロットにおけるDU Tx/Rxとの間の遷移において、ガードシンボル#1のシンボル数が決定されていると想定する。
 ・切り替え前のスロットにおけるDU Tx/Rxと、切り替え後のスロットにおけるMT Tx/Rxとの間の遷移において、ガードシンボル#2のシンボル数が決定されていると想定する。
 なお、ガードシンボルが多重化モードごとに設定される場合、ガードシンボル#1,#2のシンボル数は同じであってもよい。
 MT及びDUの同時受信動作とMT及びDUの同時送信動作とが切り替わる場合であって、MTからDUへの切り替えにガードシンボル#1を使用する場合、ガードシンボルは、次のAlt.1又はAlt.2に従って扱われてもよい。
 ・Alt.1
 ガードシンボル#1は、MT Tx/Rx(切り替え前のスロットにおけるMT Tx/Rx)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のガードシンボル#1を、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 ・Alt.1のバリエーション
 ガードシンボルは、切り替え前のスロットにおけるDU Tx/Rxにおいても使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 ・Alt.2
 ガードシンボル#1は、DU Tx/Rx(切り替え後のスロットにおけるDU Tx/Rx)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のガードシンボル#1を、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 ・Alt.2のバリエーション
 ガードシンボルは、切り替え後のスロットにおけるMT Tx/Rxにおいても使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 MT及びDUの同時受信動作とMT及びDUの同時送信動作とが切り替わる場合であって、DUからMTへの切り替えにガードシンボル#2を使用する場合、ガードシンボルは、次のOpt.1又はOpt.2に従って扱われてもよい。
 ・Opt.1
 ガードシンボル#2は、MT Tx/Rx(切り替え後のスロットにおけるMT Tx/Rx)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のガードシンボル#2を、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 ・Opt.1のバリエーション
 ガードシンボルは、切り替え前のスロットにおけるDU Tx/Rxにおいても使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 ・Opt.2
 ガードシンボル#2は、DU Tx/Rx(切り替え前のスロットにおけるDU Tx/Rx)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のガードシンボル#2を、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 ・Opt.2のバリエーション
 ガードシンボルは、切り替え後のスロットにおけるMT Tx/Rxにおいても使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 図20は、提案2-2におけるAlt.1+Opt.1の一例を説明する図である。IABノードは、MT及びDUの同時受信動作(Case #7)から、MT及びDUの同時送信動作(Case #6)に切り替える。
 上述したように、Alt.1では、IABノードは、切り替え前のガードシンボル#1を、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。例えば、IABノードは、図20のMT Rxリソースのハッチング部分においては(切り替え前のガードシンボル#1においては)、MT Rx(MT及びDUの同時受信動作におけるMT受信動作)を行わなくてもよい。
 また、上述したように、Opt.1では、IABノードは、切り替え後のガードシンボル#2を、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。例えば、IABノードは、図20のMT Txリソースのハッチング部分においては(切り替え後のガードシンボル#2においては)、MT Tx(MT及びDUの同時送信動作におけるMT送信動作)を行わなくてもよい。
 図21は、提案2-2におけるAlt.1+Opt.2の一例を説明する図である。IABノードは、図20の説明と同様に、MT及びDUの同時受信動作から、MT及びDUの同時送信動作に切り替える。
 上述したように、Alt.1では、IABノードは、切り替え前のガードシンボル#1を、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。例えば、IABノードは、図21のMT Rxリソースのハッチング部分においては(切り替え前のガードシンボル#1においては)、MT Rx(MT及びDUの同時受信動作におけるMT受信動作)を行わなくてもよい。
 また、上述したように、Opt.2では、IABノードは、切り替え前のガードシンボル#2を、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。例えば、IABノードは、図21のDU Rxリソースのハッチング部分においては(切り替え前のガードシンボル#2においては)、DU Rx(MT及びDUの同時受信動作におけるDU受信動作)を行わなくてもよい。
 図22は、提案2-2におけるAlt.2+Opt.1の一例を説明する図である。IABノードは、図20の説明と同様に、MT及びDUの同時受信動作から、MT及びDUの同時送信動作に切り替える。
 上述したように、Alt.2では、IABノードは、切り替え後のガードシンボル#1を、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。例えば、IABノードは、図22のDU Txリソースのハッチング部分においては(切り替え後のガードシンボル#1においては)、DU Tx(MT及びDUの同時送信動作におけるDU送信動作)を行わなくてもよい。
 また、上述したように、Opt.1では、IABノードは、切り替え後のガードシンボル#2を、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。例えば、IABノードは、図20のMT Txリソースのハッチング部分においては(切り替え後のガードシンボル#2においては)、MT Tx(MT及びDUの同時送信動作におけるMT送信動作)を行わなくてもよい。
 図23は、提案2-2におけるAlt.2+Opt.2の一例を説明する図である。IABノードは、図20の説明と同様に、MT及びDUの同時受信動作から、MT及びDUの同時送信動作に切り替える。
 上述したように、Alt.2では、IABノードは、切り替え後のガードシンボル#1を、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。例えば、IABノードは、図23のDU Txリソースのハッチング部分においては(切り替え後のガードシンボル#1においては)、DU Tx(MT及びDUの同時送信動作におけるDU送信動作)を行わなくてもよい。
 また、上述したように、Opt.2では、IABノードは、切り替え前のガードシンボル#2を、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。例えば、IABノードは、図23のDU Rxリソースのハッチング部分においては(切り替え前のガードシンボル#2においては)、DU Rx(MT及びDUの同時受信動作におけるDU受信動作)を行わなくてもよい。
 なお、Alt.1/2とopt.1/2は、様々な条件においてサポート及び適用が変更されてもよい。例えば、Alt.1/2とopt.1/2は、ガードシンボル#1が、ガードシンボル#2より大きいか小さいかによって、サポート及び適用が変更されてもよい。
 図24は、サポート及び適用の変更例を説明する図である。図24には、図20に示した提案2-2におけるAlt.1+Opt.1の一例が示してある。ただし、図24では、図20に示したMT Rxリソースのガードシンボル#1の大きさが異なっている。ガードシンボル#1,#2は、図24に示すように、異なるシンボル数が設定される場合がある。
 図24では、MT Rxリソースのガードシンボル#1が、MT Txリソースのガードシンボル#2より小さい。この場合、IABノードは、ガードシンボルの大きいガードシンボル#2を、ガードシンボル数の小さいMT Rxリソースに適用し、ガードシンボル#2を適用したMT Rxリソース部分において(図24に示す両矢印A1のリソース部分において)、MT Rxを行わなくてもよい。
 <IABノードの能力と上位レイヤシグナリング>
 IABノードの能力を示すIABノードcapabilityでは、以下のIABノードの能力を示す情報が含まれてよい。なお、IABノードの能力を示す情報は、IABノードの能力を定義する情報に相当してよい。IABノードの能力を示す情報は、例えば、RRCといった上位レイヤシグナリングによって通知されてもよい。
 ・Case #6タイミング又はCase #7タイミングがサポートされるか否かの情報
 ・同時MT Tx及びDU Tx、同時MT Rx及びDU Rx、同時MT Tx及びDU Rx、又は、同時MT Rx及びDU Txがサポートされるか否かの情報
 ・タイミングモードごと又は多重化モードごとにおいてガードシンボルがサポートされるか否かの情報
 上記の提案は、IABノードの能力が、上位レイヤシグナリングによってサポート及び/又はイネーブルされた場合に、適用されてもよい。
 <その他>
 ・その他1
 提案2-1のCase 1において、ガードシンボルは、MT Tx/Rx(同時動作のMT Tx/Rx)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 例えば、Case 1の例として、MTの単独受信動作から、MT及びDUの同時送信動作への切り替えを想定する。この場合、IABノードは、切り替え後のMT Txリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、MT Txを行わなくてもよい。
 ・その他2
 提案2-1のCase 2において、ガードシンボルは、DU Tx/Rx(同時動作のDU Tx/Rx)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え後のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 例えば、Case 2の例として、DUの単独受信動作から、MT及びDUの同時送信動作への切り替えを想定する。この場合、IABノードは、切り替え後のDU Txリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、DU Txを行わなくてもよい。
 ・その他3
 提案2-1のCase 3において、ガードシンボルは、MT Tx/Rx(同時動作のMT Tx/Rx)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-MTのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 例えば、Case 3の例として、MT及びDUの同時受信動作から、MTの単独送信動作への切り替えを想定する。この場合、IABノードは、切り替え前のMT Rxリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、MT Rxを行わなくてもよい。
 ・その他4
 提案2-1のCase 4において、ガードシンボルは、DU Tx/Rx(同時動作のDU Tx/Rx)によって使用されなくてもよい。別言すれば、IABノードは、切り替え前のガードシンボルを、IAB-DUのTx/Rxに使用しなくてもよい。
 例えば、Case 4の例として、MT及びDUの同時受信動作から、DUの単独送信動作への切り替えを想定する。この場合、IABノードは、切り替え前のDU Rxリソースの、ガードシンボルが設定された部分においては、DU Rxを行わなくてもよい。
 ・その他5
 IABノードは、提案2において説明したAlt.及びOpt.を、提案1で説明した切り替え条件に基づいて、選択(切り替え)してもよい。例えば、IABノードは、提案2において説明したAlt.及びOpt.を、提案1で説明した切り替え条件の種類に基づいて、選択してもよい。また、IABノードは、提案2において説明したAlt.及びOpt.を、提案1で説明した切り替え条件の内容に基づいて、選択してもよい。
 <IABノード及び端末の機能>
 図25は、本開示の一実施の形態に係るIABノード10及び端末20の機能構成の一例を示す図である。図25に示すように、IABノード10及び端末20は、送信部510と、受信部520と、設定部530と、制御部540と、を備える。図25に示す機能構成は一例に過ぎない。本開示の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部510は、送信データから送信信号を生成し、生成した送信信号を無線送信する。受信部520は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。なお、IABノード10に関して、送信部510及び受信部520がそれぞれ1つのブロックで示されているが、IAB-MT(IAB-CU)及びIAB-DUの各々について送信部510及び受信部520が存在してよい。また、送信部510及び受信部520は、通信部と称されてもよい。
 設定部530は、例えば、受信部520により親ノードから受信した各種の設定情報を記憶装置(記憶部)に格納し、必要に応じて記憶装置から設定情報を読み出す。また、設定部530は、予め設定される設定情報も記憶装置に格納する。なお、設定部530は、制御部540に含まれてもよい。
 制御部540は、IABノード10及び端末20全体の制御を行う。制御部540における信号送信に関する機能部は、送信部510に含まれてもよく、制御部540における信号受信に関する機能部は、受信部520に含まれてもよい。
 通信部は、子ノード又は端末との第1通信と、親ノードとの第2通信とを同時に行う同時通信動作と、第1通信と第2通信との一方を行う単独通信動作と、を有してもよい。第1通信は、例えば、IAB-MTの通信動作と捉えてもよい。第2通信は、IAB-DUの通信動作と捉えてもよい。
 制御部540は、親ノードへの報告及び親ノードからの通知の一方又は両方に基づいて、同時通信動作と単独通信動作との切り替えを決定してもよい。
 親ノードへの報告は、例えば、多重化能力の報告であってもよい。親ノードからの通知は、親ノードからの多重化モードの明示的な指示、時間領域のH/S/NAリソースタイプ、周波数領域のH/S/NAリソースタイプ、時間領域のソフトリソース可用性の指示、周波数領域のソフトリソース可用性の指示、タイミングモードの指示、電力制御指示、又はビーム指示であってもよい。
 制御部540は、親ノードへの報告及び親ノードからの通知の一方又は両方に基づいて、同時通信動作における送信動作と受信動作との切り替えを決定してもよい。
 通信部は、切り替え前のリソースにおけるガードシンボル区間において、通信しなくてもよい(通信を停止してもよい)。また、通信部は、切り替え後のリソースにおけるガードシンボル区間において、通信を停止してもよい。
 上述した実施形態によれば、IABノードは、同時通信動作と単独通信動作との切り替えを適切に行うことができる。IABノードは、同時通信動作における送信動作と受信動作との切り替えを適切にできる。また、IABノードは、ガードシンボル区間において通信を停止するので、消費電力を低減できる。
 以上、本開示について説明した。
<ハードウェア構成等>
 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26は、本開示の一実施の形態に係るIABノード及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のIABノード10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。IABノード10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 IABノード10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部101及び制御部540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、IABノード10及び端末20の制御部540は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述のCU102、MT103、DU104、送信部510、受信部520、設定部530、及び制御部540などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、IABノード10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
<情報の通知、シグナリング>
 情報の通知は、本開示において説明した実施の形態に限られず、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実施の形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
<処理手順等>
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
<基地局の動作>
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
<入出力の方向>
 情報等(<情報、信号>の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
<入出力された情報等の扱い>
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
<判定方法>
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
<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。
<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>
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
<移動局>
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
<基地局/移動局>
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末間の通信(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、本開示の実施の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、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末20が有する機能を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「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
<オープン形式>
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
<TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成>
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
<最大送信電力>
 本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
<冠詞>
 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。
<「異なる」>
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
 10,10A,10B,10C IABノード
 20 端末
 101 制御部
 102 CU
 103 MT
 104 DU

Claims (5)

  1.  子ノード又は端末との第1通信と、親ノードとの第2通信とを同時に行う同時通信動作と、前記第1通信と前記第2通信との一方を行う単独通信動作と、を行う通信部と、
     前記親ノードへの報告及び前記親ノードからの通知の一方又は両方に基づいて、前記同時通信動作と前記単独通信動作との切り替えを決定する制御部と、
     を有する無線ノード。
  2.  前記制御部は、前記報告及び前記通知の一方又は両方に基づいて、前記同時通信動作における送信動作と受信動作との切り替えを決定する、
     請求項1に記載の無線ノード。
  3.  前記通信部は、切り替え前のリソースにおけるガードシンボル区間において、通信を停止する、
     請求項1又は2に記載の無線ノード。
  4.  前記通信部は、切り替え後のリソースにおけるガードシンボル区間において、通信を停止する、
     請求項1から3のいずれか一項に記載の無線ノード。
  5.  子ノード又は端末との第1通信と、親ノードとの第2通信とを同時に行う同時通信動作と、前記第1通信と前記第2通信との一方を行う単独通信動作と、を行い、
     前記親ノードへの報告及び前記親ノードからの通知の一方又は両方に基づいて、前記同時通信動作と前記単独通信動作との切り替えを決定する、
     無線通信方法。
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Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CEWIT, TEJAS NETWORKS, RELIANCE JIO, IITM, SAANKHYA LABS, IITH: "Discussion on simultaneous operation of IAB-node?s child and parent links", 3GPP DRAFT; R1-2008816, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-meeting ;20201026 - 20201113, 24 October 2020 (2020-10-24), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051946700 *
CEWIT: "Discussions on enhancements to resource multiplexing between child and parent links of an IAB node", 3GPP DRAFT; R1-2006329, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200817 - 20200828, 8 August 2020 (2020-08-08), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051917977 *
ERICSSON: "Resource multiplexing and dual connectivity in enhanced IAB", 3GPP DRAFT; R1-2108107, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Online; 20210816 - 20210827, 6 August 2021 (2021-08-06), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052033778 *

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